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====至于措施,在技术经济条件允许的情况下,可以采取以下:
1)增大电网公共接点(PCC)处的短路容量,降低系统谐波阻抗。
这是系统接入角度所要考虑的问题,而且是基础且重要的。(并不是有些答友说的不具操作性,答这种问题最好不要仅站在设备角度回答)
比如,靠近发电厂处短路容量大,即基波和谐波短路阻抗小,同样电压等级允许的谐波电流就大。也就是说注入电网相同的谐波电流时,此谐波电流在较小的谐波阻抗上、产生的谐波电压比较小。如浙江衙州化工厂装有许多甚大的非线性负荷,但该厂拥有较大机组的自备电厂,系统短路容量较大,结果谐波电压并不高,均未超标;反之如临海电化厂仅有2000kW的非线性负荷,但该厂处在电网末端,谐波阻抗较大,谐波电压竟超标许多。
再比如,一般较高电压等级母线的短路容量比较低电压等级大,具有承担较大谐波的能力。有时一台3吨电弧炉若从l0kV母线供电,谐波电流往往超标,若改用35kV母线供电,谐波电流可能合格,故必要时应适当升高谐波源用户供电的电压等级。
所以一般的做法是尽量将谐波源用户的谐波源及非谐波源用电设备分配到不同的供电母线上,以减少谐波对本厂电气设备的影响。
2)采用交流滤波器和有源滤波器,补偿谐波电流。
这是目前普遍采用的做法。
在谐波源设备已确定的情况下,对用户侧进行谐波治理通常采取接入无源滤波器或有源滤波器。这是目前电力系统使用最广泛的抑制谐波方法。
加装无源滤波器。
无源滤波器安装在电力电子设备的交流侧,由L、C、R元件构成无源网络,吸收负载产生的谐波电流。具有成本低、效率高、结构简单、运行可靠及维护方便等优点。
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