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2.基于有源滤波器的谐波整治原理
与其他谐波治理装置相比,APF不仅可以实现对电力谐波的动态抑制和对系统无功功率的动态补偿,它还可以实现对三相不平衡的校正,是一种效果非常显着的新型电力电子装置。该装置主要由谐波检测环节、控制系统、主电路以及耦合变压器等四个部分构成。在该APF进行工作时,首先需要依靠检测环节对电网中的谐波进行检测,然后根据检测结果生成需要补偿的谐波参考值,最后由控制系统根据生成的参考值产生相应的脉冲,并由控制电路产生补偿电流或者电压跟踪已生成的参考值实施补偿。
3.无功补偿技术的主要应用方式
随着我国电网规模的日益扩大,其所面临的无功损耗问题也日益严重,如果不对其进行控制,则势必会对电能质量产生极大的影响。应用无功补偿技术不仅能够抑制谐波,而且还能降低电力设备的损耗,同时起到改善电能质量的目的。就目前电网中无功补偿技术的应用来看,大致包括以下几种:
1.真空断路投切电容器
这种装置的优势是操作简单,而且使用成本较低,因而在当前各种无功补偿技术中来说,应用地也最为广泛。但在使用过程中,合闸时将可能引发比较高的电压产生,所以很容易造成装置损坏。此外,应用该设备时还需要对投切次数加以控制,如果投切次数过多,就可能会缩短设备的使用年限。
2.可控饱和电抗器
利用该装置可以对回路电流进行改变,具体改变程度则视设备的饱和情况而定。通常来说,使用该装置可以使负载设备运行过程中产生的无功功率被感性电流所替代,以达到运行的平衡。采用可控饱和电抗器的优点是可以长期使用,补偿装置的寿命比较长,缺点是会造成较大的设备损坏,同时它还会产生较大的噪声污染。
3.有源滤波器
在电力系统中,APF的使用主要是为了产生与谐波相反的电流,目的是与谐波互相抵消以达到无功补偿的目的。APF的应用不仅可以实现动态跟踪补偿,而且可以避免谐振问题的出现,缺点是APF的使用成本较高,难以在电网及各用电企业中进行广泛的推广和应用。
4.结束语
随着电网规模的日益扩大,电网中各种电力电子设备的数量也日益增多,由此所带来的谐波污染也进一步加剧,同时还消耗了大量的无功功率,导致电能质量越来越差。因此,为了提高电能质量,确保电力系统得以正常稳定运行,对电网谐波治理和无功补偿技术的研究还必须进一步深入。随着我国工业生产和人民生活对电能的依赖性日益增加,当前各类用电设备无论从数量上还是从种类上来说,都较过去有了明显的增多,这一方面促进了我国电网的发展,但同时也给电力系统的稳定运行造成巨大的压力。在当前电力系统所面临的各种挑战当中,功率因数降低和谐波污染是其中比较严重的问题。
延伸阅读: 【涨知识】无功补偿原来如此!
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