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提高电力系统的可靠性

作者: 拉多米尔戈诺”;电气系的〜〜和斯坦尼斯RusEK *〜动力工程, 电气工程与计算机科学系, 俄斯特拉发的VSB技术大学, 17, Iistopadu 15, 708 ZOO俄斯特拉发, 捷克共和国的E-mail。’ radomir.gono @ vsb.cz

本文讨论有关从流通企业配送网络设备故障和电力供应中断数据的分析. 也有建议如何采用新材料,以提高可靠性. 由于每家公司都有数据监测统一方法的建立是为了使处理结果比较不同结构. 数据结构, 分配网络设备的可靠性评价和一些分析的初步结果的方法在本文中都. 也有描述的可靠性为中心的维护,RCM并将其应用到配电网络设备的基本原理. 它的目标是装备更有效的维修方案. 这种分析的输入是中断的数据库, 保养, 设备状况和财务流程. 纸张的最后部分包括引入燃料电池系统的可靠性,在电网1inked操作的上下文.

1 引言

随着市场逐步自由化世界各地发生急剧变化的方式来供电质量相关的制度变迁. 它的发展对供应商和他们的客户之间的纯粹的商业决定. 不符合约定的定性参数的供应将导致贸易纠纷和财务结算. 所谓未交付的能量, 包括其估值, 到达现场.

电力市场自由化已经在这两个国家开始. 这是一个有点快,在捷克共和国比日本. 市场将完全开放给所有的消费者从我一月一日 2006 在捷克共和国.

对解除管制和竞争加剧当前的趋势使流通企业提供稳定及可靠的电力供应. 这就是为什么他们要寻求供应商提供最优质的, 价格竞争力的产品,在当今全球市场上提供服务.

供应优质以下两个方面可以考虑:

  • 供电可靠性与电能的可用性在给定位置, 通过中断的另一个名字数量较少.
  • 电压质量有关的电压波形的特征的纯度, 包括电压和频率的绝对水平.

本文论述更详细的前点.

最低的价格,其实是指合理, 电力平衡价格作为成本和一定的可靠性水平之间的妥协.

由于这是材料工程杂志,我们想指出的是,用于提高电网的可靠性,新材料.

2 发生的故障和停机分析

在配电网发生监控事件的主要目标是确保电能给消费者提供可靠依据配电网电网参考守则. [1] . 可靠性的速率可以从事件数据库由供电可靠性或可靠性特定元素的索引全局索引来确定.

可靠性是世界中心的分析提供了关于电子无电子元件的可用性和和一种失败的分布函数信息电子数据库. 它们不仅含有合成的失败率,但我们甚至可以向生产者, 操作条件, 等. 它有可能使用这些数据库对复杂系统的可用性预测. 不幸, 数据库不包含有关在我们的条件下工作的电力设备的数据.

在故障前捷克斯洛伐克独家数据库, 中断和损坏的设备在整个电力系统开始上升 1975. 不幸, 因为数据库填充已停止 1990 因为政治和社会变迁. 流通企业获得独立,并开始引入自己的系统.

后来, 根据新的全球趋势, 发行公司决定统一监控的可靠性全球指数也选择了件装备的可靠性. 用于分析认为必要的数据在我们的研究工作场所项目的可靠性也被处理参考集中存储. [2] . 数据是手和流程自今年 2000.

在日本,有电力公司存储该数据总会.

2.1 设备件库

大多数公用事业创造网络组件的可靠性统计, 包括线, 变形金刚, 等. 它们尤其是收集来识别不可靠的设备,也可以用作输入到系统行为的概率计算.

上的设备和系统的元件的可靠性基本数据如下:

  • 特定部件的设备和元件的故障率.
  • 该台设备由于维护和检查停运.
  • 该件装备的由于对作品本身和劳动安全的配电系统的带电部件附近作业安全工作中断.

供的可靠性相应的评价,有必要对所检查的设备的数量和范围的数据.

因此,它不是数据仅在E.G的情况下. 失败的次数和某些类型和电压等级的线路发生故障的平均时间, 而且数据在观察的设备的总的范围的情况下, 即. 这里对某些类型和电压电平的线的总长度.

分析的结果是失败率的测定和平均故障时间为设备的特定项目或组设备. 更详细的资料库, 其他部分的信息可以发现,对于运营商重要的, 如失败的最常见原因, 网络与未交付的能量最大金额, 等.

这些数据还有助于评估已供电设备的块属性 (或一台设备的特定类型选择的供应商的) , 选择新设备部件, 评估适合恢复块设备在其生命的结束时间, 选择高压网络节点的操作模式, 以及其他的. 不幸, 一些流通企业监测只有失败各大单位,因为他们没有兴趣在确定项目的可靠性可言.

设备项目的具体可靠性指标是根据下列方法计算参考. [3] .

失败率以下关系可以写成:

Ñ​​失败的次数
的Z某些类型的网络中的元件的数目
X中的考虑期 (年)

对于故障的平均时间,以下是有效:

数的特定类型的元件的故障数
TI持续时间OFTHE OFTHE某种类型元素的故障 (Ĥ)

2.2 数据结构和范围

来自捷克共和国八个分销公司,一个来自斯洛伐克共和国俄斯特拉发提供技术大学与中断和失败的数据库. 个别企业发布的各种数据文件格式的不同数据; 因此,有必要选择不同的方法将数据转换成统一的数据库. 三十一艘属性被选中的属性量的数据分析. 这些属性在表中描述 1.

今天,数据库包含超过 400 万条记录上电压等级 110 千伏, 中压和低压部分.

我们用一个n元关系, 其中,n = 31, 数据模型. 如果所有属性值的查询将被定义,我们可以申请一个多维数据结构,索引的关系. 我们可以将R树或UB-树. 数据结构提供了更好的效率,以查询比主线的DBMS应用经典的B-tree许多属性关系 (数据库管理系统) . 在该情况下,索引空间就是维空间 3 1 .

2.3 有些结果

从总数据库项目可靠性的决心已到目前为止所规定的第一级结构 (根据设备的类型) : 配电变压器台压/低压, 电缆线, 变电站压/中压和开关站和中压架空线.

故障率公式的图形趋势. (1) 和平均故障时间方程. (2) 从上述数据显示解释 22 在图千伏电缆. 我 .

一个公司特定时期之间巨大差异是显而易见的,以及那些特定公司之间. 这些结果与储备被接受, 因为从五年期的数据的统计上的可靠性是不够的电力工程领域和事件的观察方法仍然是与特定公司不同. 从长期的观察故障和停电的这个的必要性和需要统一观测方法遵循. 更详细的资料库, 可以得到其他部分的信息,这对于运营商重要的. 图. 2 有一种失败原因的分析.

2.4 我们如何改进参数

这有几个可能性至于如何提高可靠性:

  • 免维护设备,消除计划内停机. 的某些元件是不能够执行其功能,因为它维护期间是不可用的.
  • 间接活线作业缩短工作中断,新型绝缘材料加工工具.
  • 遥控切断开关,可以切断额定电流,消除操作的时间和金钱. 他们还免费维修.
  • 流通企业在捷克共和国开始在林区安装绝缘架空线.
  • 六氟化硫或真空用于断路器代替油.
  • 纸绝缘电缆所取代聚乙烯绝缘电缆. 有数据库的比较 1975-1990 和 2000-2004 表 2.

图 1 可靠性指标的倾向

图 2 根据自己失败的原因

3 以可靠性为中心的维护

本文的这一部分涉及到寿命估算所用的材料和资源的有效消费.

维护, 但从可靠性的点, 该件装备的这种状态,当某个元素 (或一组元素) 是不能够执行其功能,因为它是由于保养不可用. 然后每个停电检修指, 原则, 在某些系统可靠性降低.

如果一个元素正在维护, 它既不在操作, 也不是可. 在这一系列的可靠性系统的情况下,任何停电检修导致整个系统的中断. 在并行可靠性系统的情况下, 任何维护中断导致系统的总可靠性降低; 因此它影响的强度和中断的平均持续时间.

RCM是一种决策工具,使得它可以控制或改善维护计划. RCM提供了基础数据的充足和合理的决定,并应用于外现有的控制系统的维护. 由RCM方法得到的意见,然后在修改或重新定义现有的维护计划动用. 如果这种方法被采用正确, RCM可以使现有的维护计划更加有效和最优化.

可靠性为中心的维修的目标是制定这样的维护策略,使总经营成本可能会在保持可靠性的必要程度减至最低, 安全和设备的环境无害性操作.

这是首先需要采取许多步骤,可以简单地概括为以下几点参考. [4] :

  • 设备的所有项目,受到维护,因此决定参加RCM过程本身.
  • 的这些设备的功能的测定.
  • 设备老化的结果模型的确定.
  • 设备重要性的确定.
  • 设备故障及其后果的鉴定.
  • 设备的总营运成本的方程和最合适的形式维护这一发现的设立.

在RCM实施的第一步是什么类型的维护将被应用到所有这些设备维护的决定. 一般来说,可以从下面的选择:

  • 为了保持维护现有系统 (定期根据预防性维护秩序) .
  • 操作失败 (纠错性维护) -需要定期检查和必要的测量,将执行确认设备是否安全工作.
  • 定期RCM.
  • 条件RCM.

但从设备的技术条件决定,也是其可靠性的点, 我们可以区分两种RCM-期刊 (维修周期的优化) 和条件 (判定部件进行维护的顺序) 参考. [5].

在输配电网络的区域equipmefit等项目,变压器, 户外电缆线, 开关元件, 保护装置, 等. 将被纳入RCM系统.

在这些要素的情况下, 为RCM应用程序的基础是确定老化模型和元素的所谓的重要性. 这主要是由元素的维修费用表示, 元素的维修成本和元件停运的成本.

在电力工程的部门在俄斯特拉发技术大学,我们已经一直在关注与RCM的方法发展了数年. 我们的主要目标是它的实际应用,并纳入维护电力公司的系统. 因为RCM系统利用多信息源,并优化数千成分的保养, 有必要设计一种软件工具,用于处理有用数据一样的量.

研究我们选择了两种基本的RCM实施配电网络的框架RCM系统的理论后,. 一种方法导致了维护周期的某些类型的所有组件或相同类型的元件组的最优化. 另一种做法导致了状态检修的优化 (视情维修) , 即, 到的维护同一类型的特定成分的最佳顺序的确定 (参考. [6] ) .

该方法将根据分销网络的特定部分应用. 该方法的比较如下:

  • 保养周期的组件OFTHE某种类型的一些优化高; 通常, 在某些类型的每个组件具有低重要性, 不能获得的某些类型的特定成分的成本, 在该事件的分析 (失败, 停运) 特定的成分不能被发现.
  • 部件进行维修-边界的顺序的判定,必须从时,不仅从经济的角度进行维护是合理的定义, 设备监控是可能的 (例如,. 上1ine监控) , 我们必须能够确定设备的状况和重要性.

该方案的框图给出图. 3 . 基本输入是分销公司数据库 (技术信息系统TIS和财务信息系统,FIS), 从所需的数据将被读. 输入, 这将通过程序操作输入, 主要用于组件的状态的确定标准 (特别的影响权重) 并且,将成为特定组件的重要性的确定标准. 此外, 在当局的控制,必须考虑到, 如征收不服从规定的电力供应的标准处罚.

供的类型的部件,第一组的程序的输出是最佳的保养周期, 为组成部分的类型,然后在最佳的第二组
保养 (其中的组件状态和重要性坐标) .

3.1 维修周期的优化

最佳的维护间隔的确定是基于成本函数. 对于设备项目, 总经营成本的维修率函数的方程是必要的设立,以及其局部最小值是要找到. 简化的成本公式将包括三个基本部分,并表示每年总营运成本操作件装备:

  • 维护成本怒江
  • 维修费用无
  • 停运成本NV

额外的费用被省略. 成本函数具有以下形式:

NC =怒江 的Na NV (捷克克朗. 年〜*) (3)

对于特定成本项目的量化的主要简化假设的事实是,这些特定成本项目将不会随时间而变化, 或者说,他们百分比的增加将大致相等.

为简化起见,可以说,维修费用和维修费用依赖于维护和修理率, 因而对种类和某些元件的条件 (其衰老模型). 停电成本取决于元素的种类和条件,, 此外, 在电力系统的元件的位置 (取决于系统配置) ; 即. 上的元素的重要性.

关于成本函数特定部分的详细信息,参考介绍. [7] .

参照这样的事实:任何 “重要性” 不能分配给任何特定的成分 (既不FIS, 也不TIS数据划分到一个特定的设备) , 有必要进行数据分割成组. 然后, 的基团的保养间隔是不同. 输入数据的组件划分成组按重要性如下:

  • 对于某些类型的系数为消费者评价的所有组件, 除法和他们的限制和组件的类型组数.
  • 分别对每个组件的标识号, 连接消费者按类型数, 该组件可能另一个部门.

组件划分为组重要的结果是在特定群体成分的量的决心和一组数的每个组件的分配.

图 3 程序框图

输入数据的RCM分析本身的维护成本, 维修费用, 故障率, 失败的总时间, 计划停机时间, 所有消费者的数量, 包括它们的类型, 停电在不服从的标准号, 处罚, 未交付的电能为特定类型的消费者价格, 未交付的能量由特定类型的消费者的成本之间的关系, 由特定​​群体停运的成本之间的关系, 维持率和平均功率通过某些部件. 在给定的数据是在考虑一年期间相关.

这些输入数据的来源是从技术的出口纪录, 故障数据库和金融数据库, 或该数据由键盘直接输入并存储在一个特殊的文件.

还有就是创建维护计划特定组的所有设备计算出的最优维修率的基础上,. 例如,如果最佳维持率是在 0.2 (图. 4), 这意味着每5年一次, 维护将每年进行大约从所有设备的五分之一.

3.2 基于状态的维护

由监测系统和各种诊断方法的手段一台设备的状态确定. 关于该条件的基础之一可以评估多久一件设备将可能运行直到功能发生故障时. 参照这样的事实,这是一种相当昂贵的事, 此类型的维护将尤其适用于昂贵,操作上重要的设备, 如超高压, 高压变压器, 等.

输入数据的结构取决于特定成分的. 通常, 它们可以被分成三组. 例如, 为 110 千伏电源断路器是输入数据的结构如下:

一) 特定成分识别的特定电路断路器的识别, 电站, 场/出口, 投入运行的一年, 断路器的类型, 中等灭绝, 断路器的序列号, 断路器生产年份, 这类驱动器, 驱动器的类型, 驱动器的序列号, 驱动器制造年份 .

图 4 成本函数的图形表示

b) 数据确定断路器的这部分条件的条件, 最后的行动日期, 灭弧室的密封性, 接触的最后一次大修的日期, 压缩机的检修触点后发动机小时数, 开/常闭数 (CO) 接触的大修周期后, 压缩机的最后一次大修的日期 (驱动器) , 压缩机的检修压缩机后发动机小时数, 一氧化碳周期检修压缩机后数 (驱动器) , 诊断试验日期, 的断路器的诊断试验的评价, 技术状态评估的日期, 气候状况, CO数, 压缩机发动机小时数, 金属零件的条件, 地线条件 (防止与非带电部件接触的危险) , 绝缘子条件.

Ç) 数据确定断路器的这一部分,重要性的重要性, 断路器位置, 线的类型, 备份的可能性, 消费的重要性, 每年发射的能量.

由条件和阻抗保养的结果是与特定的设备部件的布局的图 (图. 5) . 在此图的基础, 部件进行维护的最佳次序,然后确定.

4 的燃料电池系统

在所谓的 “白色报告” 欧盟成员国已承诺在涉及本国能源总可再生能源大约两倍的份额由消费 20 LO. 这个战略目标是基于一个前提,即每个国家应通过其自己的输入符合国情作出贡献. 根据欧盟的协议,捷克共和国将产生 896 从可再生能源电力 2010. 但有一个很大的问题,连续性和供电可靠性大部分来自可再生能源. 我们的大学研究主要集中在燃料电池中的应用. 我们希望他们能够支持可再生能源的份额不断增加的备份和某种能量存储.

当前一代的燃料电池发电厂的可靠性是最关键的问题之一. 的原因,在美国和日本的许多燃料电池发电厂的可靠性降低的分析表明,到目前为止,广袤被迫停工已造成植物成分的平衡失败.

图 5 通过维修条件和重要性

最终, 燃料电池的植物可以在流空房 98-99%, 这在传统的制氢工厂目前取得的值 (参考. [8] ).

一种燃料电池系统的高可靠性在很大程度上将来自堆叠的模块化导致 (它们易于维护,只有部分关闭是必要的) , 但也应归因于他们缺乏高度强调运动部件在极端条件下运转,其易于维护. 利用模块化单元的允许一个站点的布局,其可以被设计为允许更换完整模块, 它不仅允许一个更经济地利用备件,也最大限度地减少产量损失. 还, 通过更换备用模块, 植物可以在充满电时的日常保养周期操作, 应该是这个必要. 即使没有备件, 植物可以被设计成使得仅部分关闭,有必要在故障的情况下.

以下条件是必需的并网电厂:

  • 为了保持电力的高品质 (高次谐波, 电压调节, 频率的变化, 等) .
  • 为了提供适当的保护在系统故障的情况下.

在的情况下 “不向电网供应电力的” 植物应配备一个 “逆功率保护系统,” 这可能是一个假负载,或其他适当的设备.

燃料电池发电机正在考虑电网连接 (网格并行) , 电网连接的是着陆 (提供电源局部载荷在电网停电时), 独立于电网的 (单机) 以及电网相连 (允许电力进口,但不能导出到电网) 操作 (参考. [9] ) .

虽然公用电网一般是可靠的电源, 它的设计允许大量的电压浪涌或骤降, 并允许瞬时中断清除故障. 最近, 电网停电正在发生更频繁. 当燃料电池发电厂和电网作为进一步的背面向上的组合使用, 可以实现前所未有的电源可用性.

燃料电池系统具有高能量效率, 的有害废气零或接近零排放 (使用氢) . 然而, 还有一些保留功能界别的商业用途的几个问题.

4.1 适当的FC类型的

运输和住宅功率输出可达 100 千瓦,均采用低温FC和发电厂输出比我更MW-用于高温FC.

还有本文提到的仅适用于FC主材料的要求. 对于所有的FC类型sulfhr物质具有毒性的影响.

  • PEMFC (质子交换膜燃料电池固体全氟磺酸) -要求聚合物electrolyie与质子的良好导, 很纯氢气作为燃料, 输入气体必须被加湿, 昂贵的铂催化剂, 它们具有高的性能下降和存在的CO的有毒影响.
  • FC (碱性燃料电池,液体氢氧化钾) -需要纯净的氢气和纯氧气作为反应物并且有CO和CO 2的一种有毒的冲击.
  • 亚足联 (磷酸燃料电池,1iquid磷酸分散在聚四氟乙烯烧结碳化硅) -使用昂贵的贵金属催化剂, Iiquid电解质,可以迁移, 并且有二氧化碳的有毒影响.
  • 氟氯化碳 (熔融碳酸盐燃料电池,熔融碱 (钾或钠) 在锂铝氧化物碳酸盐保留 (LiAI02) 矩阵) -有高温液体electrolyie,可以迁移, 正确设计的不锈钢.
  • OFC (固体氧化物燃料电池固体氧化钇稳定氧化锆) -需要高温部件具有相同的热膨胀系数和良好的密封管理. 不幸, 所有建筑陶瓷导致更高的内阻.

4.2 燃料

燃料电池反应需要的氢, 但有几个方法从化石资源ofproducing氢. 如果是由自然能源发电 (太阳能发电, 风力, 等) , 水可能被电解,得到氢气.

  • 氢只排放水 (取决于生产的) .
  • 甲醇 - 1iquid燃料 (集中精力) 但需要改革,加热到约250-C.
  • 汽油的广泛使用,但需要改革,加热到约 800 “Ç . 如果汽油含硫包括, 它不能容易地改.
  • 生物柴油是相似的,例如汽油,但不包括硫, 是无毒的并且是可生物降解的.
  • 在高温的FC天然气内部重整, 硫化合物,必须首先除去.

在俄斯特拉发以重工业领域,我们想从废水处理或耕作和甲烷从煤矿利用沼气.

4.3 氢的储存

有储氢的几种方法,但也有其问题:

  • 高压氢罐,高压 (例如, 35兆帕) 需要强大的坦克是重.
  • 吸附寄存 - 金属氢化物和碳纳米管合金具有非常高的存储容量,但这些存储区是相当沉重和昂贵.
  • 液氢需要绝热罐式极低温度 (-253’O cause material shortness.

4.4 价格

价格是当今这一技术的商业化最关键的问题之一. 如遇化石燃料今日价格, FC不具有与其他能源竞争的机会.

5 结论

电力分销商必须做好准备,他们将受到惩罚非随附电. 故障和电能的传输和disinbution中断的监测是必要的判定网络单元的可靠性和电能向消费者供应. 不正确的输入的数据信息, 当然, 即使是使用了正确的计算方法,错误的结果. 供的可靠性相应的评价,有必要对所检查的设备的数量和范围的数据. 我们一直在体育实施的观测和故障分析在电力工程系的研究工作自今年 2000. 参照在电力工程领域的一个相当小的一些故障, 只有经过几年的结果将是可靠的. 在更大的数据范围, 更准确的将统计结果. 这就是为什么我们将很高兴也有可能由其他国家的数据,以提高数据库. 知识项目的可靠性允许找出有缺陷的产品销售网络的设备运行, 故障oftenest原因, 多长时间停电导致特定的设备在某一年, 非随附的能源量最大的地区, 停电等费用. 知识项目的可靠性是必要的可靠性计算批发消费的今天越来越多的要求的连接.

分销商还必须有效地把自己的资源,以便能够在电力市场竞争. 这是不可能的,没有应用是提高设备可靠性的新材料, 时间延长检查的间隔,减少最终完全取消维修所需的时间. 如果没有该项目的可靠性是无法引进以可靠性为中心的维修体系. 在这方面的贡献, 在RCM理论总结,概括地说. 主要的问题是总能找到可靠的更新输入数据. 因此,首要任务是在一定区域配电公司特定数据库的现有结构的变化. 该方案是与目标发展成为普遍的, 使得它可以解决这两种方法的维持周期的优化和确定部件进行维护的顺序. 方案的所有变量可以从输入的数据库和输入通过键盘来编辑. 我们的方法的新颖之处在于从分销公司,其适用于真实数据. 这是验证,因为一个分销公司纳入我们的维护计划业绩几种类型的设备.

与燃料电池第一次的经验表明,孤岛选项允许电力输送到当地的临界负荷期间电网停运.

这种能力还允许独立ftiel电池系统在基本负荷运行,并从电网吸取峰值功率. 大多数燃料电池系统正在设计提供的可用性 >959我〜. 几个这些植物可并联连接以实现可用的一个更高的水平. 有必要开发新的更便宜的材料,以确保功能界别的可靠运行.

鸣谢

这项工作是由教育部, 青年捷克共和国和体育. 项目MSM6198910007.

参考文献

[1] 捷克共和国的流通企业, “分销网络​​并网标准”, 附录无. 2-的电力供应和分销网络设备的可靠性测定方法, 布拉格, (2001) .

[2] Rusek, S., Proch〜LA, K., “方法乌尔〜0V〜妮elektrick6能源供应的可靠性和控制disinbu〜N〜RCH系统 (方法论的elecincal能源供应和分配系统的可靠性元素的测定) ,”会议〜ĶCIRED, PP. 4/16-4120, 塔博尔, (1999) .

[3] Rusek, 小号. “电气仁济医院〜西蒂的可靠性 (电网的可靠性) ,” V〜B-TU俄斯特拉发, 国际标准书号80-7078-847-X, (200 1 ) .

[4] MoubrayĴ “可靠性为中心的维修”, 巴特沃思 - 海涅曼, (1997).

[5] 森林, J., “维护任务区间的确定,” 维护与测试工程有限公司. 美国 ( 1999) .

[6] Rusek, 拉什卡新草 , “Zuverlassigkeitsorientierte维护调度网格,” Jubilaumsforum网络建设和运营, 波茨坦, (2002).

[7] Rusek. S.. 戈诺. R., “可靠性为中心的维修及其应用配电网,” 国际科学会议EPQU 2003, 克拉科夫, PP. 529-536, 国际标准书号 83-914296-7-9, (2003).

[8] 布洛门, L.J.M.J., Mugelwa, M.N., “燃料电池系统,” Plenum出版社, 614 页。, 国际标准书号 0-306-44158-6, (1993)

9] Farooque, M。, 丸, H.C., “燃料电池,清洁高效电力发电机,” PROC. IEEE, 飞行. 89, 不. 1 2. p 1819-1829, (2001)

在钢厂与变速驱动程序引起的浪涌影响 (实际接地, 粘接, 屏蔽和浪涌保护)

发表于二月 12 2014 由爱德华·能源与动力, 变速驱动器上 电气工程门户

Case study - Effect of utility-induced surges (A steel mill with variable speed drives); photo credit: dpncanada.com

案例研究 - 实用 - 感应浪涌的影响 (钢厂与变速驱动器); 照片信贷: dpncanada.com

问题

钢厂与变速驱动器 (变速驱动) 有变速驱动器频繁跳闸的问题的指示“过电压在AC线路“. 每个跳闸造成了严重的生产中断,并造成了相当大的金钱损失,由于失去了生产.

稳态测量用真有效值电压表显示的电压是正常的和自愿离职计划规定的工作范围内. 一个电源线显示器,然后在配电板上用料的变速驱动器和输入电源馈线的磨. 在这两个地点, 监视器显示 瞬态过电压 同的初始振幅的衰减振荡的波形类型 以上 2.0 可以约振铃频率 700 赫兹.

扰动的时间正好与电容器组在公用事业变电站喂养钢厂闭幕 (请参考下面的图1a).

图 1a - 分配安排

图1a - 分销安排

分析

它是由VSD制造商证实,变速驱动器提供了具有过压保护设定在操作 1.6 PU电压 对扰动超过 40 微秒.

由于 开关瞬态 高于这个保护阈值, 绊倒的变速驱动.

它可以指出,在开关上的电容结果的银行 高充电电流浪涌. 当此电流通过线路的电感L, 瞬间浪涌电压发生. 电容C与电感L产生电流的振荡流的进一步互动, 这是由电阻R系统中的阻尼.

振荡干扰叠加在正常工频电压波引起的过电压保护操作.

解决的方法是减少瞬态峰值为一个值,低于过压保护阈值.

这是由安装在这种情况下实现 浪涌保护器 (SPD) 在每个VSD. SPD的钳位瞬变的峰值 1.5 PU从而避免了过电压保护的操作.

图 1b - 添加后

图1b - 后增加
另一个可能的解决方案将是 安装电感器L1中的电容器的开关电路 几秒钟,然后通过它分流 开关S.

由于看到进线到工厂的电压会在C和L1的结合, 瞬态将有一个较小的振幅. 该解决方案将呼叫但是从实用的合作,因为它涉及到由他们安装的附加设备 (请参考上面的图1b).

参考: 实际接地, 粘接, 屏蔽和浪涌保护 - 克. Vijayaraghavan, 马克·布朗和马尔科姆·巴恩斯 (让您harcopy从亚马逊)

生产电能质量的个案研究为Web指南

这里有一些指引,以产生一个内容丰富的电能质量案例研究,这将有助于推销你的技能或缓解解决方案. 这些部分应该覆盖:

  • 介绍 – 问题陈述和后果
  • 分析 – 什么是分析问题所采取的步骤
  • 解 – 有什么解决方案已被选定为缓解这一问题
  • 结论 – 展示如何有效的解决方案 继续阅读

不健康的供电系统,具有非时空特性谐波鉴定

能源工程国际期刊 2011; 1(1): 12-18 DOI: 10.5923/j.ijee.20110101.03

不健康的供电系统,具有非时空特性谐波鉴定

小东梁1,*, 和. LUY2

1埃德蒙顿产品中心, 斯伦贝谢, 10431 35一大道。, 埃德蒙顿, 阿尔伯塔, T6J 2H1, 加拿大 2研究和EMS, 斯伦贝谢, 42 街圣多米尼克, 巴黎, 75007, 法国

1. 介绍

由于非线性负载的广泛应用, 谐波污染对电力系统的主要问题之一. 尽管巨大的进步已经取得了谐波抑制非线性设备制造商, 工业设施和公用事业公司, 严重的谐波问题仍然存在于电力系统尤其是生病时的条件由公用事业公司或最终用户在工业设施发生过任何导致.

变频驱动器 (变频驱动器) 被最广泛地应用于工业设施. 由IEEE标准定义的特征谐波. 519-1992 基于变频驱动器的不同的系统配置[1]. 除了一些特殊的负载,如电弧炉[1] 和其中产生偶次谐波和其它非特征谐波进入系统铁路牵引系统, 与变频驱动大多数工业设备仅具有特征谐波和一些少量的非特征谐波这通常是根据提出的IEEE标准的偶数和triplen谐波限制. 519-1992. 因此, 当大量的非特征谐波存在于电力系统, 它通常表明,该系统是不健康的,而且疑难排解是必要,以确定问题的根源.

非特征谐波的调查[2-9]. 它是在解释[2] 非特征谐波是由不平衡电压幅度或相位的非对称造成的. 非特征谐波的幅值随电压的非对称性增大.

两个案件进行调查,本文对两个工业设施呈现出非特征谐波含量大. 第一种情况是对采矿的电力系统有两个整流器额定功率为12MW每安装一组谐波滤波器. 广泛的调查进行本系统基于两种测量和计算机模拟结果. 第二个案例是与多个变频驱动油田配电系统. 这个问题对于这个系统是在变频驱动器的输入电流波形严重失真.

2. 特点和整流器的谐波非特征

IEEE标准. 519-1992[1] 建议在桥式整流器产生一个理想的状况谐波电流. “理想”是基于一种假设,即直流电流无脉动和直流电流从一相转移到另一对输入的相位上的电压超过在输出相电压的瞬间[1]. 高次谐波电流成分为理想的条件下由以下公式得出[1]:

equa 1 equa 2+3

哪里,

Ĥ : 谐波次数

k和m : 任何正整数

q : 所述整流电路的脉冲数

Ĥ: 的顺序h时高次谐波电流的幅值

1 : 基波电流的振幅

对于6脉冲整​​流器或可变频率驱动器 (VFD), 特征谐波电流 5, 7, 11, 等. 对于使用相乘法的技术例如12脉冲和18脉冲缓解输入谐波变频驱动, 一些谐波电流可以被取消相比,6脉冲驱动器. 由于在IEEE Std状态 519-1992, 如果m的六脉波整流器部分 [1]:

  • 具有相同的变压器变比
  • 有变压器的阻抗相同
  • 被相位相互错开恰好60 /米度
  • 被控制在完全相同的延迟角, 和
  • 分享直流负载电流相等

表 1. 基于IEEE标准电压谐波失真限制. 519-1992

电压谐波失真限制
总线电压在PCC 各个电压失真, % 总电压失真, %
69 千伏及以下 3.0 5.0
69.001 通过千伏 161 千伏 1.5 2.5
161.001 千伏及以上 1.0 1.5
注:: 高电压系统最多可以有 2.0% 总谐波失真事件的原因是高压直流输电终端,将通过它挖掘了用户的时间衰减

表 2. 基于IEEE标准电流谐波失真限制. 519-1992

电流谐波失真限制的一般配电系统 (120 V通 69 000 在)
最大谐波电流畸变的IL百分比
个别谐波次数 (奇次谐波)
ISC / IL <11 11<Ĥ<17 17<Ĥ<23 23<Ĥ<35 35<Ĥ TDD
<20* 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0
20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0
50<100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0
100< 1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0
>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0
偶次谐波被限制为 25% 的奇次谐波限值以上.
这导致一个直流电流的失真抵消, 例如, 半波转换器, 不允许
*所有发电设备被限制为电流失真的这些​​值, 而不管实际的短路电流Isc / IL的
凡电流Isc =最大短路电流在PCC. IL =最大需量负荷电流 (基频分量) 在PCC

那么唯一的谐波存在于驱动器的输入将是KQ±秩序的 1 如公式所示 (1). 例如, 特征谐波为12脉冲变频器系统的两个整流器相移30°的 11,13, 23, 25,...对于18脉冲变频器系统有三个整流器相由20°最低的特征谐波为转移 17. 对于24脉冲变频器系统有四个整流器相位tioned在移[1] 没有两个整流部分是相同的,在所有这些方面. 因此, 非特征谐波将总是存在于上述规定在实践中没有得到满足的程度.

IEEE标准. 519-1992 提出建议的谐波失真限制 (表 1 和 2), 被广泛接受的各种行业. 它是在表中指定 2 该偶次谐波被限制为 25% 的奇次谐波限制在表[1].

在一个6脉冲整流器或可变频率驱动器 (VFD), 特征谐波电流 5, 7, 11, 等. 对于使用相乘法的技术,例如12脉冲变频驱动

3. 案 1: 偶次谐波

偶次谐波通常存在于非​​常少量的,而不能正常工作条件下的电力系统关注. 然而, 可能在某些条件欠佳,如设备故障,产生大量的偶次谐波. 如果系统包含可能激发的偶次谐波谐振谐波滤波器的情况下可以被放大.

案例研究 1 在一个大型采矿设备包括额定功率为12MW每两个大6脉冲整流器解决了严重的偶次谐波问题发生. 系统配置示于图. 1.

无花果 1图 1. 系统配置案例 1.

该整流器被连接到一个 10 千伏公用总线与数字. 2 和 3 显示谐波滤波器的安装严重扭曲电流wavetwo组. 第一组有一个形式. 在图中所示的谐波含量 4 和 5 5和7single调谐谐波滤波器. 第二组含有大量均匀3harmonic电流. 在有 11 和 13 单调谐谐波滤波器和 17 为了追查这些谐波源, 测量高通谐波滤波器. 两个整流器被连接到上面的两个整流器的输入端被当作. 通过两个7MVA变压器具有30°的波形的两个整流器的电流公用总线分别显示于图. 6 和相移角. 这样的配置构造一个准 7. 相应的电流谐波频谱如图12脉冲整流系统. 供的情况下,在图2的整流器 8 和 9. 在操作过程中有完全相同的负荷, 谐波 18% 取消5于是之 7 谐波电流将被THEBEST. 当两个整流器的负载不相等, 例如, 65% 客座率为一个整流器和 80% 负载谐波电流 % 另一个整流器根本的因素, 最 5,7, 17, 和19har ONIC电流仍然取消和仅少量这些谐波被留在系统中.

在该系统的关键失水蒸发散法检测三月大偶次谐波电流 2004. 大 3也发现谐波电流租金. 如此高的偶次谐波引起严重关切,并调查进行,以找出问题的根本原因.

在对次级的25MVA主服务变压器的断路器CB3首次检测到偶次谐波. 在CB3所测量的电流波形示于图. 2. 为了进一步核实, 另一个测量发生在断路器CB6, 喂10KV公用总线, “整流器主总线”. 所测量的电流波形吨CB6如图. 3. 对应的高次谐波电流的频谱在CB3和CB6示于图. 4 和 5, 分别.

不健康的供电系统,具有非时空特性谐波鉴定图 2. 于可换股债券在二级的25MVA主变压器的电流波形 1 (CT变比为 3000:1).

无花果 3

图 3. 在CB6电流波形, 主馈线的两个整流器 (CT变比为 2000:5).

图. 2 和 3 显示严重扭曲电流波形的形式. 在图中所示的谐波含量 4 和 5 含有大量均匀,3次谐波电流的. 为了跟踪这些谐波源, 测量在两个整流器的输入端采取. 该电流波形的两个整流器都显示在数字. 6 和 7. 对应的电流谐波频谱示于图 8 和 9.

无花果 4

图 4. 在CB3测量谐波电流频谱.

无花果 9

图 5. 在CB6测得的谐波电流频谱.

无花果 6图 6. 在CB7电流波形在整流器的输入 1 (CT变比为 600:5).

无花果 7图 7. 在CB8电流波形在整流器的输入 2 (CT变比为 600:5). 无花果 5 图 8. 在CB7测量整流器谐波电流频谱 1.无花果 8图 9. 在CB8测量整流器谐波电流频谱 2.

由于大量的 2, 3和4harmonic电流如图所示. 8 和 9, 在图中的两个整流器的电流波形. 6 和 7 不显示的6脉冲整流器的典型电流波形的形状. 为比较起见主导谐波电流在关键测量点归纳在表 3. 在四月的两个整流器主导测量谐波电流 2002 也包括在同一表.

表 3. 测量谐波电流频谱三月 2004 四月 2002 在该设施的主要位置.

谐波次数 在基波的百分比高次谐波电流, %
三月 2004 四月 2002
CB 7 正确 1 CB8 - 整流器 2 CB3 - 次要主TX CB6 - 馈线到整流器 正确 1 或 2
2 16.8 34.3 7.0 12.2 6
3 4.8 17.2 6.9 11.7 1.8
4 8.1 6.9 15.4 26.9 2.3
5 24.8 17.1 2.1 1.8 29.1
6 4.1 6.0 5.3 10.9 1.0
7 9.1 8.7 1.0 2.1 2.3
8 1.8 3.7 1.5 2.5 1.4
9 1.8 0.9 0.5 1.2 0.5
10 1.4 3.4 0.3 0.4 1.1
11 6.5 2.8 0.1 0.5 4.9
12 0.8 1.1 0.1 0.2 0.1

表 3 说明 16.8% 和 34.3% 2由整流器生成的基本的百分比次谐波电流 1 和 2 三月 2004, 分别. “ 4谐波电流的存在在量第二大的偶次谐波 8.1% 和 6.9% 根本的整流器 1 和 2. 这两个整流器也产生了较大的 3中的量的谐波电流 4.8% 和 17.2% 基本的. “ 3谐波电流将分别在下一节的案例讨论 1.

特征和非特征谐波电流均流整流器的上游. 他们首先经历CB6, 两个整流器的主馈线, thendistributed到分配系统的其它部分. 有些特征谐波,如5次谐波电流满足于公共母线, “整流器主母线”, 其中大部分被取消,由于两个变压器的相移. 如表所示 3, “ 5谐波电流 24.8% 在整流器 1 和 17.1% 在整流器 2, 大部分的 5谐波电流被取消在整流器主母线, 和 5只有谐波电流保持 1.8% 在CB6.

按所述非特征谐波, “ 2ND 谐波电流降低到 12.2% 从最初的根本在CB6的 16.8% 和 34.3%, 被还原. 然而, “ 4谐波电流增大到 26.9% 从最初的根本 8.1% 和 6.9%. 同样, 放大 4谐波电流, 15.4% 基本的, 还发现在CB3. 的扩增的原因 4在上游电路的谐波电流是由执行谐波和共振研究调查.

甲共振分析表明,由于两组谐波滤波器的连接, 建立峰值阻抗点分别位于 4谐波频率 (240赫兹为60Hz的系统). 由于整流器产生的显著量偶次谐波电流的, 严重的共振和放大发生,并导致大 4流系统中的谐波电流. 在该系统的频率响应特性 10 千伏“整流器主总线”如图. 10. 在频率响应特性曲线 10 千伏“主总线”连接到次级25MVA变压器是非常相似的图 10.

图 10 表明由于的连接 5, 7, 11, 和 13单调谐谐波滤波器几个是位于240Hz的峰值阻抗点, 360赫兹, 480Hz和720HZ创建. 对于60Hz的系统, 这些频率对应于 4, 6, 8 和 12 谐波. 阻抗峰值点也被称为谐振点. “ 4和 6表中的谐波电流 3 在CB6都显著增加, 这是谐波resonance.The的结果 8 和 12 表中的谐波电流 3 不要在CB6表现出明显的放大,因为这两个7MVA变压器的整流器分公司电感阻止这些高阶偶次谐波电流会通过向上游系统的一部分.

在整流大器之一,在四月份采取的谐波电流频谱 2002 示出了整流大器的正常工作条件下的谐波含量 (表 3). 可以发现,非特征谐波包括第二, 3路, 4日, 6日等都很小,当时.

的分析表明,这两个整流器产生大量的非特征谐波. 在第4个不扩散核武器特征谐波电流, 6次谐波的频率在系统中扩增由于并联谐振. 这就是为什么一个 26.9% 4被检测出谐波电流一吨 10 千伏“整流器主总线”, CB6. 这很可能是在整流器故障引起的非特征谐波问题.

随后整流器的故障排除验证的整流器故障导致此问题. 该故障已得到纠正, 大量的非特征谐波电流从系统消失了.

无花果 10图 10. 频率响应特性在10KV“整流器主总线”.

4. 案 1: 三次谐波

大量的 3谐波中也发现了病例 1 整流器在三月期间发生故障 2004 (表 3). 最坏的情况是在整流器 2 同 17.2% 的 3谐波电流. “ 3谐波电流也出现在CB上游电路 6 和CB 3.

参考文献[8,9] 作出解释的是市电电压不平衡的条件下,, triplen谐波,如第3和第9次谐波电流可以出现在转换器或整流器. 两个例子是在给定的[9] 使用一个460V 30KVA变频不同的线路电压不平衡条件. “ 3在基波的百分比的谐波电流 19.2% 和 83.7% 对应 0.3% 和 3.75% 线电压不平衡, 分别. 供的情况下,没有明显的线电压不平衡, “ 3谐波电流 2.1% 对于相同的驱动器[9].

基于相同的原理, “ 3在采矿设备的整流器在三月份显示谐波电流 2004 也引起线路电压不平衡. 这三个相 - 相电压在CB 8 对于整流器 2 测定了 6 在三月的每一分钟时间用一个测量点 17 2004. 线电压不平衡计算每个测量点. 不平衡电压的计算方法是基于在所提供的方程[4]. 根据[4] 以百分比表示的电压不平衡是由美国电气制造商协会定义 (NO)

在标准出版物没有. MG 1-1993 如下:

equa 4注意,线电压被用在本NEMA标准,相对于相电压. 当相电压使用, 相角不平衡不反映在 % 不平衡,因此相电压很少用于计算电压不平衡[4].

在计算出的线电压不平衡 6 小时向的测量显示在图. 11. 图. 11 表明电压不平衡时整流器 2 之间的测量周期范围 0.4% 和 0.7% 与大部分值下降之间 0.5% 和 0.6%. 计算出的线电压不平衡值解释为什么 3谐波电流却高达 17.2% 在整流器 2.

无花果 11图 11. 计算出的线电压不平衡时CB8, 正确 2 根据测量的三相线到线电压为外壳 1.

5. 案 2: Triplen谐波

案 2 解决了与多个变频驱动器的油田分布系统triplen谐波问题 (VFD) 在操作. 在变频驱动器的输入电流波形严重失真. 根本原因分析,需要找到一个解决这个问题.

至于故障排除的第一步, 测量是在每个变频器的输入. 用于变频驱动器中的一个所测量的电流波形示于图. 12. 变频驱动器等也有类似的电流波形在其输入端. 据发现,这两个隆起是不是在同一数量级的每个半周期中的电流波形.

无花果 12图 12. 在变频器的输入端测得的电流波形 1.

对应的高次谐波电流的频谱测量的电流波形示于图. 13. 这个电流谐波频谱包含 23% 3谐波电流和 13% 9在基波的百分比高次谐波电流. 另一方面, 偶次谐波小,都在 1.5%. 因此, 电流波形畸变是由triplen谐波造成的唯一.

无花果 13

图 13. 谐波电流频谱在变频器的输入端 1.

类似第 4, 线电压不平衡的480V低压系统是通过使用测量3相 - 相电压为VFD1计算. 该测量趋势周期不止 5 天. 在测量期间所计算的线电压不平衡如图. 14. 这个数字表明,线电压不平衡值的范围之间 0.2% 和 0.9% 与大部分值下降之间 0.3% 和 0.6%. 从市电电源,例如线电压不平衡在变频驱动的输入端产生triplen谐波,从而进一步导致严重的电流波形畸变在变频器的输入.

因此, 它可以得出结论,外壳的根本原因 2 从市电的电压不平衡.

无花果 14

图 14. 在VFD1输入基于测量三相线到线计算的线电压不平衡电压为案例 2.

6. 结论

非特征谐波甚至包括和triplen谐波本文进行调查. 两个案例都进行.

案 1 与偶次谐波的产生引起的工业设施的设备故障的交易. 偶次谐波, 特别是第四和第六次谐波电流显著由共振,由于在系统中的第五和第七单调谐无源谐波滤波器的存在下扩增的. 案 1 还表明,根本原因的高 3谐波电流 (最多 17% 在一个整流器), 是由一个供电线路的电压不平衡.

在谐波电流 % 基本

案 2 呈现在具有多个变频驱动油田配电系统的严重电流波形畸变问题. Triplen谐波电流被发现在变频驱动器的输入端, 但偶次谐波电流看似平常. 系统中的所有驱动器显示类似的情况. 计算出的线电压不平衡在一个变频器的输入端之间的范围 0.2% 和 0.9% 根据测得的三相 - 相电压. 结论案例的根本原因 2 从市电供电线路电压不平衡.

根据本研究调查, 当出现在工业设施显著量的非特征谐波, 它表明的东西可以是严重的错误在系统中. 详细的根本原因分析和故障排除应进行,以找出问题的根源并解决它之前,设备被损坏或人员受伤被.

参考

[1] IEEE StD里 519-1992, “IEEE推荐做法和谐波控制要求在电力系统”, 电气和电子工程师协会, 公司, 国际标准书号 1-55937-239-7, 美国

[2] 瓦茨拉夫在哪里, 兹德涅克Peroutka的, 帕维尔Drabek, “非特征谐波和功率的间谐波电子转换器”, 18国际会议和展览配电 (CIRED), 2005, PP. 1-5

[3] 中号. Ĥ. Ĵ. 球, 小号. Cundeva, 小号. Ķ. 罗nnberg, 中号. ·沃尔伯格,

0.6 杨凯, 他们两盅, “风电场发光特性和非特征谐波”, 14国际电力电子与运动控制会议 (珍珠棉/ PEMC), 2010, PP. S14-22-S14-26

[4] X. Ň. 哪, 中号. X. 他们有, Ĥ. 丁, “基于调制原理双12脉冲系列转换器的非特征谐波分析”, 在电力公用事业放松管制和重组及电力技术国际会议, 2008, PP. 2091-2095

[5] 一. ð. 格雷厄姆, “非特征线谐波的PWM AC-DC转换器的”, 论文集 9对谐波和功率质量国际会议, 2000, 飞行. 3, PP. 955-960

[6] 一. 我. Maswood, 沉伟, “不对称输入电压下十二脉动转换器”, “ 7国际电力工程会议 (IPEC), 2005, 飞行. 2, PP. 809-814

[7] 保罗Ç. Buddinggh, “偶次谐波共振 - 一个不寻常的问题”, 对工业电机工程学报, 飞行. 39, 不. 4, 七月至八月 2003, PP. 1181-1186

[8] 和塞巴斯蒂安. 中号. 奥利维拉和何塞·奥克塔维奥Ř. P. 吉马良斯, “电源电压不平衡的交流谐波电流成分的影响由AC / DC转换器制作”, IEEE电力输送交易, 飞行. 22, 不. 4, 十月 2007, PP. 2498-2507

[9] 安妮特·冯·Jouanne和Basudeb (奔) 班纳吉, “评估电压不平衡的”, IEEE电力输送交易, 飞行. 16, 不. 4, 十月 2001, PP. 782-790

[10] 承游戏王贞及巨烨财, “一行三人相不受控制的整流器电流特性下,线电压不平衡条件”, 在电机工程学报, 飞行. 17, 不. 6, 十一月 2002, PP. 935-945

[11] 艾尔沙德曼苏尔, 吉姆·麦基,方征鹏, “偶次谐波的担忧在一处工业设施采用半控整流器的大数”, IEEE论文集 13年会应用电力电子会议和博览会, 1998, APEC'98, VOL.2, 15-19 二月 1998, PP. 994-1000

[12] 雷P. 斯特拉特福, “整流器谐波在电力系统”, 工业上应用的IEEE交易, 飞行. 1A-16, 2号, 三月/四月 1980, PP. 271-276

[13] David电子. 饭, “可调速驱动器和电源系统电源整流器谐波,及其影响”, 工业上应用的IEEE交易, 飞行. 1A-22, 1号, 一月/二月 1986, PP. 161-177

谐波案例研究

food processing harmonics

谐波案例研究:

安全的食品生产由谐波缓解

高度automized过程往往含有变频驱动, 引起谐波的电源. 这可能会影响机械能引起的停机时间在生产线. 这是实际情形在多特蒙德的主要食品加工厂, 德国.

背景

Harmonics profile before AHF

前:
高次谐波电流失真
大扰动生产

食品加工厂超过了联邦的一部分 300 独立零售经销商和供应商约 540 杂货店. 该中心是一个 100.000 平方米的仓库和配送中心与下属屠夫. 之后屠夫在火中被毁 2009, 它已经重建和扩大 2011 成 18.000 平方米大肉店. 因为在年底完成 2011, 新的加工工厂生产 250 吨肉类的食品杂货店和高达 25 天天吨香肠. 新肉铺包含了艺术的物流和肉类加工系统的状态.

挑战

连接到新创建的肉切刀典型电流的6 - 脉冲变流器的谐波变频驱动 (5日, 7日, 11日, 13日, 等). 这些谐波导致换相缺口在电压, 这影响了整个生产过程. 谐波引起的停电和干扰的照明. 这也影响了香肠馅,造成长时间的生产停止干扰流程. 偶尔多达一半的员工必须被送回家的日子,由于在这个过程中的干扰.

Harmonics profile after AHF

后:
低谐波电流失真
生产无干扰

解决方案 - 有源谐波与谐波补偿滤波

在食品加工工厂决定使用一个有源谐波滤波器,以消除在电源的问题. 安装系统包括一个滤波器,容量的 300 一个谐波补偿,以提供所需的谐波功率为肉刀.

导致

安装和短调试后, 所有令人不安的谐波被取消,换相缺口消失. 所有肉类切割机现在能, 首次, 在同一时间开始, 而对照明或香肠​​馅的过程有什么影响.

源: 有源谐波滤波器

变频器谐波缓解

Harmonics mitigation of variable frequency drives

谐波缓解增加输出与 30%

在水处理过程中涉及大量的变速泵处理大量的液体. 通过使用有源谐波滤波技术来优化他们的变频驱动器的电气特性, 在瑞典的一个主要水加工厂设法通过提高其系统的最大输出容量 30%.

由于 有源谐波滤波 我们现在可以处理 30% 在需求高峰时期更多的液体. 我们还节省能源.

– 项目经理

背景

该处理厂的污水处理厂在哥德堡的一部分. 它是一 最大在所有斯堪的纳维亚半岛和中央对保护环境不受污染. 随着大量需求, 在这个关键的区域基础设施的两个基本要求是不变的操作和足够的处理能力. UPS电源备份系统是至关重要的,以确保安全和稳定的电力供应.

Harmonics mitigation

为了提高工厂的生产能力, 17 新的变频器控制泵被安装在加工厂. 这显著增加谐波失真的电气系统上,将所得的过电流引起的UPS的保险丝熔化. 为了避免这种情况, 该泵是在减速运行. 这不过是一个临时的解决方案,因为它减少到低于需求的处理能力. 变频器是潜在的破坏性谐波一家知名源.

谐波消除 - 挑战

咨询首屈一指的瑞典咨询公司后,, 加工厂公布了公共采购过程中寻求主动消谐技术的实施. 目标是通过消除谐波来检索全处理能力.

解决方案 - 有源滤波器单位

其结果是两个安装 600 千伏安 有源谐波滤波器 单位来管理两个变压器供电 2160 千伏安. 有一定数量的特性 特定谐波滤波器 的解决方案,导致植物的选择:

  • 灵活的连接和系统选型
  • 降低维护成本到其他连接的设备
  • 无干扰的用电环境
  • 降低能源消耗,通过降低变压器损耗

谐波淘汰 - 结果

消除谐波的系统导致的增加的最大输出容量 30%.

此外, 加工厂现在管理操作以下的谐波失真阈值 (SS 421 1811). 该工厂现在享有与降低能耗和改善环境性能进一步的好处.

源: 有源谐波滤波器

闪烁补偿案例研究

AHF Flicker compensation welding

AHF,降低了闪烁的散热器生产

今天的行业不断面临新的挑战. 作为本土成长, 大型企业与能源密集的生产工序都面临着减少对电网的影响所带来的挑战. 闪烁的高排放水平可能会干扰其他行业对公共电网.

背景

Flicker levels before AHF compensation

闪烁等级补偿前

该工厂是一个 55000 在比利时平方米散热器厂, 它由六条生产线,在总共可产生约 5000 散热器一天. 生产过程包括印刷机, 缝焊和点焊. 这个过程本质上是非常苛刻的能量,所以提出了很高的要求对电网. 这些方法结合起来,建立大的电压下降,在搬送变电站与过高的Pst值的结果. 在工厂的问题引起的闪烁的灯光时,当地的公用事业公司将其他消费者相同的变压器.

Flicker level after AHF compensation

闪烁等级补偿后

挑战

当地的公用事业公司要求的PST 95% 值不能超过 0,7. 测量值的过程中 2009 显示顶部在PST相当于 1,6. 实现这一目标是不小的壮举,由于快速波动负荷, 及可能发生这样的高数焊接机的构成的许多不同的负载模式.

有源谐波滤波器 - 解决方案

市场领先的响应时间为有源谐波滤波器是一种必然,为客户实现这一公用事业公司所要求的值. 该系统由6个单位, 使其共 2,1 兆乏连续功率补偿的电压下降.

安装有源谐波滤波器创建结果

安装有源谐波滤波器后, 该厂已设法保持他们的PST值低于 0,63, 不管有多少的焊接线同时运行. 该参考值已经由外部顾问衡量并经当地公用事业. 作为一个副作用降低闪烁值, 该工厂现在也享有稳定的生产环境.

源: 有源谐波滤波器

STATCOM的案例研究

STATCOM AHF,降低了闪烁

由于当地电网的使用量增加, 闪烁排放的严格限制成为必然. 通过安装STATCOM解决方案,并降低其排放闪烁其中一个最大的钢丝生产商在欧洲的管理问题.

背景

Flicker before statcom compensation

忽悠STATCOM补偿前

该处理厂是欧洲最大的钢铁生产线, 创立于德国工业集团的一部分 1856. 本公司生产的钢筋网格. 该生产线是由不同的焊接设备, 包括施拉特AG的点焊机. 如同所有强大的点焊机的情况下, 突然的电流消耗会导致电压变化, 这反过来又产生闪烁.

挑战

由于扩大的面积和增加量的可再生能源, 它成为必要,以降低闪烁的贡献. 早期的参考测量显示闪烁水平,直至到PST 2 和血小板 1.4. 一个再论

静止同步补偿器补偿后闪烁

静止同步补偿器补偿后闪烁

并发症的情况下是由大量的开关活动在周围的电网造成. 这也就造成了较高的背景闪烁,使测量更困难. 最后, 取决于生产型当前正在运行的, 闪烁会有所不同.

静止同步补偿器由AHF - 解决方案

该解决方案提供了与施拉特公司合作, 谁也发表焊接线.

一个STATCOM解决方案的组成 7 300/690w的水冷却安装有源谐波滤波器. 标称装机功率 2.5 兆乏. 完全水冷 STATCOM 遵循负载动态. 在既没有生产也没有变化新安装的设备导致的任何需要调整的补偿制度. AHF的单位被通过专用变压器安装和使用自己的中等电压测量点.

交付结果

该STATCOM解决方案的闪烁水平降低到Plt的 0.6. 减少无功功率降低电流消耗 25-40%. 电压骤降 20 千伏铁路从500V左右降低到100V左右.

源: 有源谐波滤波器

在动态测试负载的谐波和缺口

有源谐波滤波器提高动态试验台

在制造行业的主要开拓者造成供电网络与他们的动态试验台的问题. 这里, 安装有源谐波滤波器的正确组合现在补偿谐波至100次的重大成果. 两个谐波和电压缺口减少,使设备的最佳性能.

案例背景

Dynamic test load before harmonics compensation

该试验台, 由欧洲主要生产厂开发部拥有, 用于测试的组件在开发阶段. 不同的测试条件下可以被编程, 这给测试台非常动态特性.

谐波补偿的挑战

同一变压器被连接到测试台的两部分. 有了一个非常动态的负载,其负载电流的幅度可以从零约更改为最大 100 毫秒, 这是不可能同时运行试验台的两个部分. 达的电压缺口 25% 与组合非常高的谐波干扰阻止了这种. 这导致在测试设施​​严重延误,以及超过限额,EN61000-2-4.

有源谐波滤波器 - 解决方案

为了解决电能质量问题, 几个有源谐波滤波器安装了补偿干扰. 两个200/480V过滤器被安装在一起用一个100/480V过滤器,在组合赔偿所有的最大频率为100次谐波秩序. 第2过滤器可以用于补偿低次谐波,而第三补偿了高次谐波和中间谐波. 三个单位被配置为共享

加载与100/480V过滤器工作在更高的订单只. 这导致在极短的响应时间,并大大降低了负载扰动.

Dynamic load after harmonics compensation

谐波补偿 - 结果

由于采用了有源谐波滤波器的安装, 电压凹口可以减少到 10%. 此外, 谐波被降低到规定的EN61000-2-4规定的水平. 现在, 这两个测试平台可以同时没有任何所造成的电源质量不佳的问题运行.

源 : 有源谐波滤波器