電力諧波對(duì)設(shè)備的影響
1 諧波是怎樣產(chǎn)生
理想干凈電力系統(tǒng)中,電流和電壓都是純粹正弦波。實(shí)際上,當(dāng)電流流過與所加電壓不呈線性關(guān)系負(fù)荷時(shí),就形成非正弦電流。只含線性元件(電阻、電感及電容)簡單電路里,流過電流和施加電壓成正比。所加電壓是正弦話,流過電流就是正弦,如圖1所表示那樣。其中負(fù)荷線表示外加電壓和負(fù)荷中所生電流關(guān)系,圖1中表示電流波形與電壓波形是和線性負(fù)荷相對(duì)應(yīng)。應(yīng)指明,有無功元件場合,電壓和電流波形間有一個(gè)相位移動(dòng),功率因數(shù)變低了,但線路仍是線性。
圖2是負(fù)荷為簡單全波整流器及電容器時(shí)情況。這個(gè)情況下電流電源電壓超過存貯電容器上存電壓時(shí)才流通,亦即接近正弦波電壓峰值附近時(shí),如負(fù)荷線形態(tài)所示。糖度計(jì)| 鹽度計(jì)| 酸堿度計(jì)| 電導(dǎo)計(jì)| 水分測定儀| 濁度計(jì)| 色度計(jì)| 粘度計(jì)| 折射計(jì)| 滴定儀| 密度計(jì)
實(shí)際上負(fù)荷線(此處電流波形)比本例所說要更為復(fù)雜,可以是某種非對(duì)稱、磁滯形以及轉(zhuǎn)折形,斜率也是隨負(fù)荷而變?nèi)魏沃芷谛圆ㄐ尉煞纸鉃橐粋(gè)基頻正弦加上許多諧波頻率正弦。諧波頻率是基頻整數(shù)倍,例如基頻為50Hz時(shí),二次諧波為100Hz,而三次諧波則為150Hz。諧波電流供電系統(tǒng)及設(shè)備內(nèi)部均會(huì)造成問題,其效果不一,需分別加以研究。
2 諧波對(duì)電力設(shè)備影響及應(yīng)對(duì)方法
2.1 電壓畸變
供電系統(tǒng)有內(nèi)阻抗,諧波負(fù)荷電流將造成電壓波形諧波電壓畸變。此阻抗有兩個(gè)組成部分:公共耦合點(diǎn)(PCC)內(nèi)部電纜走線阻抗 ,以及PCC上供電系統(tǒng)固有阻抗,以就供電變壓器為例,圖3中加以說明。由非線性負(fù)荷形成畸變負(fù)荷電流電纜阻抗上產(chǎn)生一個(gè)畸變電壓降。合成畸變電壓波形,加到與此同一電路相連全部別負(fù)荷上去,而形成諧波電流其上流過,它們是線性負(fù)荷時(shí)也是如此。
問題解決辦法是把產(chǎn)生諧波負(fù)荷供電線路和對(duì)諧波敏感負(fù)荷供電線路分開,如圖4所示那樣,這里線性負(fù)荷和非線性負(fù)荷從公共連接點(diǎn)用分別電路饋電,以使由非線性負(fù)荷產(chǎn)生電壓畸變不會(huì)達(dá)到線性負(fù)荷上去。使問題簡化,本例中公共耦合點(diǎn)(PCC)上電源阻抗為零。實(shí)際上此電源阻抗很低但有一定數(shù)值,并有電感成分而使由諧波電流產(chǎn)生諧波電壓畸變加劇。
2.2 中線導(dǎo)線過熱
三相系統(tǒng)中每個(gè)相線對(duì)星形接法中點(diǎn)電壓間有120°相位移動(dòng),故當(dāng)每相負(fù)荷相等時(shí),中線上電流為零。當(dāng)三相負(fù)荷不均衡時(shí),去掉均衡值以后電流流入中線。安裝者利用這一好處可把中線導(dǎo)線容量減少一半。,基波電流可相互抵消,但諧波電流則這樣——事實(shí)上它們都是三次諧波有奇數(shù)位(“3N倍”諧波)中線上矢量相加。最新研究表明相電流為100A時(shí),中線電流竟達(dá)150A。中線電流可輕易接近相電流兩倍來流過截面減半中線導(dǎo)線。中線截面應(yīng)該是每相導(dǎo)線截面兩倍,用五芯電纜可方便實(shí)現(xiàn)這一方案;每相用一個(gè)芯線而中線則用兩個(gè)芯線,搞不到五芯電纜,就最好是用一根兩倍截面電纜做中線。
2.3 對(duì)變壓器和感應(yīng)電動(dòng)機(jī)影響
(1)變壓器。
三相變壓器對(duì)高次諧波響應(yīng)狀況取決于所用連接方式(星形或三角形連接)。
星/星(Y/Y)接法,相電流間任何不平衡結(jié)果會(huì)使星點(diǎn)電氣位移,使相線對(duì)中線電壓不相等。3N倍諧波電流一次及二次相線對(duì)中線電壓上均造成諧波電壓并使星點(diǎn)電壓脈動(dòng)。一次是四線制(即星點(diǎn)連接中線),電壓就不會(huì)有畸變,但一次中線上要流過諧波電流,就會(huì)引起電源系統(tǒng)畸變。加上第三個(gè)三角形接法繞阻就可以克服這個(gè)問題(容量為變壓器額定值30%),它給循環(huán)不均衡及3N次諧波提供了通路,這樣就可防止它們傳回入配電系統(tǒng)。
三角形/星形(△/Y)接法,不平衡和3N次諧波電流一次繞阻循環(huán)流動(dòng)而不會(huì)傳到電源系統(tǒng)中去。這種接法是配電變壓器中最常用一種。
應(yīng)注意,所有其他諧波都會(huì)傳回到電源系統(tǒng)中去,結(jié)果將廣泛散布開來。如所了解那樣,較低次數(shù)諧波是最麻煩,它們比較強(qiáng)大,系統(tǒng)阻抗不能將它們衰減多少,很難將它們從電源中消除。是傳出去與否,所有諧波都要增大變壓器繞阻和鐵心上損耗,環(huán)流不做有用功,但會(huì)引起額外損耗并增加繞阻溫度,更高諧波頻率使磁損及渦流損耗加大。
(2)感應(yīng)電動(dòng)機(jī)。
和變壓器中道理一樣,諧波畸變會(huì)加大電動(dòng)機(jī)中損耗。
,勵(lì)磁磁場諧波會(huì)產(chǎn)生附加損耗,每個(gè)諧波分量都有自身相序(正序、逆序、零序),它表示旋轉(zhuǎn)方向感應(yīng)電動(dòng)機(jī)中相基波磁場正向而言。
諧波次數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
相 序。 0 +- 0 +- 0 + - 0
零序諧波(3次及3倍數(shù),即“3N”次諧波)產(chǎn)生不變磁場,諧波頻率較高,故磁性損耗大大增高而將諧波能量以熱方式放出。負(fù)序諧波產(chǎn)生反方向旋轉(zhuǎn)磁場(相基波而言),而使電機(jī)力矩下降,并和零序諧波一樣,產(chǎn)生更多損耗。正序諧波產(chǎn)生正向旋轉(zhuǎn)磁場來加大力矩,它和負(fù)序分量一起,可造成電機(jī)振動(dòng)而降低電機(jī)壽命。
有諧波出現(xiàn)場合,電動(dòng)機(jī)容量應(yīng)按圖5中曲線來降低其額定功率。
諧波電壓因數(shù)(HVF)定義如下
式中,Vn為以基波百分?jǐn)?shù)表示第n次諧波電壓方均根值,n為奇次諧波次數(shù)(3N次諧波除外)。
2.4 斷路器騷擾跳閘
剩余電流斷路器(RCCB)是相線及中性線中電流之和來動(dòng)作,結(jié)果不額定限度之內(nèi)時(shí),就將負(fù)荷電源切斷。有下面兩個(gè)原因,出現(xiàn)諧波時(shí)騷擾跳閘就會(huì)發(fā)生。第一,RCCB是機(jī)電裝置,不能準(zhǔn)確獲高頻分量和,就會(huì)誤跳閘。第二,有諧波電流緣故,流過電路電流會(huì)比計(jì)算所或簡單量測值要大。大多數(shù)便攜式測量儀表并不能讀出真實(shí)電流方均根值,相反,它們測到是平均值,然后波形是純正弦再乘一個(gè)校正系數(shù)。有諧波時(shí),這樣讀出結(jié)果可能比真實(shí)數(shù)值低多,而這就意味著過電流脫扣被整定一個(gè)十分低數(shù)值上。真實(shí)方均根值測量需要一個(gè)響應(yīng)寬頻帶和精確高速乘法運(yùn)算,這直到近似數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)也是難于廉價(jià)便攜式儀表上實(shí)現(xiàn),F(xiàn)代便攜式儀表可峰值因數(shù)大于3,精度(包括電流互感器)為5%之下測波形。峰值因數(shù)是峰值和方均根值之比,正弦波為1.41。
現(xiàn)剩余電流斷路器就成為檢測電流方均根值有實(shí)用價(jià)值電器,連同真實(shí)方均根測量,便可提供可靠工作。
2.5 集膚效應(yīng)
交流電流趨向于導(dǎo)體外表面流動(dòng),即眾所周知集膚效應(yīng),它高頻方面更為顯著。通常集膚效應(yīng)電網(wǎng)頻率下影響很小而被忽略,大約300Hz以上(亦即七次諧波及其以上時(shí)),集膚效應(yīng)將應(yīng)變?yōu)轱@著而導(dǎo)致附加損耗和過熱。有諧波電流場合,設(shè)計(jì)者應(yīng)考慮集膚效應(yīng)并適當(dāng)降低電纜額定容量。例如采用多芯電纜或分層母線來克服這個(gè)問題。
3 結(jié)束語
近年來,產(chǎn)生諧波設(shè)備類型及數(shù)量已急劇增長,并將繼續(xù)增長。諧波負(fù)荷電流是由所有非線性負(fù)荷所產(chǎn)生。例如,開關(guān)模式電源,電子熒光燈鎮(zhèn)流,調(diào)速傳動(dòng)裝置,不間斷電源,磁性鐵心裝置。
了解諧波產(chǎn)生及對(duì)設(shè)備造成影響,為我們消除、減小諧波對(duì)人們生產(chǎn)、生活帶來不利影響提供了依據(jù)及保證。