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3)增加换流装置的脉波数,减少谐波电流发生。
降低谐波源的谐波含量也就是在谐波源上采取措施,最大限度地避免谐波的产生。这种方法比较积极,能够提高电网质量。
比如增加换流装置的脉动数,换流装置是主要谐波源之一,产生的谐波主要集中在特征谐波,特征频谱为:n=kp士1,则可知脉动数p增加,n也相应增大,而工n、工l/n,故谐波电流将减少。
再比如利用脉宽调制(PWM)技术,PWM技术,就是在所需的频率周期内,通过半导体器件的导通和关断把直流电压调制成等幅不等宽的系列交流电压脉冲,可达到抑制谐波的目的。若要消除某次特定谐波,可在控制PWM输出波形的各个转换时刻,保证四分之一波形的对称性,根据输出波形的傅里叶级数展开式,使需要消除的谐波幅值为零,基波幅值为给定量。
还有采用多电平变流技术,也称整流电路的多重化,即将多个方波叠加,以消除次数较低的谐波,从而得到接近正弦波的阶梯波。重数越多,波形越接近正弦波,但其电路也越复杂,因此该方法一般只用于大容量场合。该方法不仅可以减少交流输入电流的谐波,同时也可以减少直流输出电压中的谐波幅值。如果把上述方法与PWM技术配合使用,则会产生很好的谐波抑制效果。
这些属于主动型谐波抑制方案,主要问题在于成本高、效率低。有时,电力电子系统中很高的开关频率使PWM载波信号产生高次谐波,因此在设计主动型谐波抑制方案时,必须用EMI滤波器将高次谐波信号从系统中滤除。
4)在设计中规避并联电容和系统感抗的谐振问题。
基本的技能点要点上,不然哪天因为这变电站里什么东西爆了,你就等着吧。(记得算过一次,某枢纽站的CT爆了,怀疑是因为谐振,当然最后算了不是)
5)高压直流输电线路上串联高频阻塞装置,阻塞高次谐波的传播。
在HVDC里用的比较多。
滤波方法分为疏导法和阻塞法,疏导法如串联调谐滤波器与主电路并联,阻塞法如平波电抗器与主电路串联,考虑经济和滤波效果,交流侧主要用交流滤波器,直流侧用平波电抗器和直流滤波器。
附国标中对谐波的要求:
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