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补偿方式
在供电系统中,APF有源电力滤波装置可以采用三种滤波补偿方式。
1 变压器出线侧进行集中补偿
当非线性负荷数量较多,分布比较分散,而且谐波畸变率不太高的情况下,可以在变压器低压配电母线侧集中装设APF有源电力滤波装置进行集中补偿,比如节能灯较多的照明负载变压器。这种补偿方式可以有效的改善变压器的运行性能,提高系统整体的电能质量。
2 特定支路局部补偿
当非线性设备集中在某些特定支路时,可以在支路上装设APF有源滤波装置进行局部补偿。
3 特定设备就地补偿
单台容量较大的稳定运行的非线性医疗设备、频谱特征明显,自然功率因数又较低的非线性负载,以及谐波源产生的谐波比较集中于连续三种或以下(如3次、5次、7次)的谐波治理,可以对谐波源进行就地补偿,这种方式能达到非常好的补偿和节能效果,不会对支路和整个系统造成影响。
4 就地补偿方式
在设计谐波治理方案的时候,可以根据配电网络的谐波监测数据,灵活采取以上三种谐波治理方式,能谐波污染进行较好的治理,消除供电系统隐患,使谐波污染对整个系统和设备的影响降到zui小,避免影响重要医疗设备的正常运行,保证2类场所供电安全。
智能数显电流表用于高低压电气系统单相电流参数测量,电流表基于较新MCU微处理器技术和模块化结构,单相电流表具备高抗干扰性、高稳定性和高精度等特点。电流表支持开关量输入、继电器输出、RS485通讯和6种安装尺寸,可直接替代模拟指针电流表,更广泛的适用于各种控制系统(SCADA、DCS等)。
1 一次系统合理设计
首先必须对一次系统进行合理的设计,比如选用D,yn11接线的K系数变压器、谐波源设备采用专变专线供电、改善三相负载平衡等。
2 谐波测量和谐波治理
对系统谐波进行实时有效的监测,谐波的测量和分析是对谐波进行二次治理的前提条件。
变压器低压侧开关均配置谐波监测分析仪表,实时监测供电系统电流电压谐波畸变数据,并可以设置谐波畸变越限报警,可配置APF有源滤波装置进行集中补偿;
对谐波源比较多的供电回路谐波畸变率进行重点监控并且配置APF有源电力滤波装置进行局部或就地补偿;
对2类场所用电回路进行谐波监控,若谐波**标配置小容量APF有源电力滤波装置进行就地治理,确保用电安全。
谐波治理设备选型计算
有源滤波设备选型计算
有源滤波器选型时按照安装所处的位置和需要补偿的对象,可以进行需要补偿电流的估算和计算。计算时候主要是根据客户负载类型进行分类,由该类型负载的典型数据和用户负荷电流计算值来进行计算。
集中补偿容量计算
集中补偿方式需要补偿的谐波电流可由变压器容量来估算,需要考虑变压器的负载率,具体可以根据下面的公式来进行估算:
K1为负荷率:即负荷占变压器额定容量的比例,通常取0.6~0.8,这里取0.6;
K2为谐波系数,集中补偿场合适用于整体谐波污染不高但比较分散的场合,取12%;
ST为变压器额定容量,单位kVA;
US为低压系统电压,一般取0.4。
根据上式计算,一台容量为2000kVA的变压器,出线侧谐波电流ITHD=206A,可以选择谐波补偿容量为200A的有源电力滤波柜进行补偿。
智能数显电流表在安装过程中牢记关键电的电流:芯片**脚是供电。
智能数显电流表数字式电流显示表结构说明72*72mm产品功能:
适用于三相电力电网的自动化控制:如变电站自动化、输配电自动化、智能建筑及企业内部系统中的三相电流、三相电压、三相电压电流、单相电流电压频率的参数测量。
奥宾仪表数显三相电流表质量可靠稳定的法宝是什么,其实就是赢在这些真材实料的细节上。奥宾仪表生产的数显三相电流表,采样电流互感器采用高精度专用电度计量互感器,采用阻燃PBT材料,导线采用多股阻燃软铜线,阻燃等级一级。
数显三相电流表电流互感器原理是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量数显三相电流表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
根据以上所述,数显三相电流表只有达到质量过关、材料可靠等要求才会质量好
单相智能数显电流表显示倍率、通讯地址,波特率等通过面板上按钮可设置,使用非常灵活方便。
智能电流数显表形成的思路
随着计算机的发展越来越发达,工业化的产品越来越智能化、操作简单化。现在一个好的产品依赖计算机的软件越来越多。以前的仪表大部分都是硬件模拟电路组成,一块电路板上有很多元器件,元器件也有插件变成贴片、单个的芯片变成集成芯片。单片机的功能也越来越丰富,使得软件的应用更广泛。不管是硬件还是软件的发展使得一个仪表更小更准确,使用起来更方便。
作为一个智能电流数显表,数字显示是基础,通常我们在这基础之上会加上通信、、4-20mA输出等功能。这个表的性质有输入信号决定,它可能是电流表、电压表、功率表等。想要它智能化就是通过按键可以改变参数也是硬件和软件的结合表现。对于现在的软件来说,不再局限于软件仿真或硬件仿真可以硬软件相结合仿真,代码可以10万擦写进单片机使得软件的利用越拉越多。
智能电流数显表比普通电流数显表可以通过按键改变所有功能的参数,它的用途更广泛、使用率更高。
谐波的危害
大量非线性负载设备 (变频空调、电梯、节能灯、EPS整流设备)的使用,导致供电系统的谐波污染普遍比较严重。谐波污染会对用电设备和供电系统造成严重危害和隐患,主要有:
干扰电子设备的正常工作;
影响核磁共振等设备的工作性能,造成噪声干扰和图像紊乱;
引起电气自动装置误动作,导致停电事故;
使精密化验设备振动和噪声加大,使用寿命缩短;
导致供电系统功率损耗增加,引起电网谐振,加速绝缘老化,系统功率因数降低,增加系统隐患。
解决方案
谐波源比较多,而且分布比较分散,不同设备产生的谐波畸变不同,谐波次数也不同,谐波电流和谐波电压分量也比较大,所以要谐波进行有效的治理需要对供电一次、二次系统进行合理的设计。