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直流用电量占有总发电量的恰当比重,整流设备交流侧谐波会致使电网的严峻污染。交流谐波的危害性很大,首要有:(1)对邻近弱电体系和并联作业的晶闸管设备发作烦扰;(2)使发电机的容许负荷降低;(3)使变压器的噪声增高、功率扔掉增大;(4)使接入交流体系的电容器过载;(5)致使电器的附加发热;(6)在三相四线电路中谐波可使中性线过载;(7)使感应电动机转速发作周期性改动,并使其功率扔掉(铁损、铜损)添加;(8)使互感器的**度降级;(9)影响电子核算机的作业。
为了削减谐波,如今常用的办法是添加整流站等效相数、设备滤波设备、添加电源短路容量。这些年研讨成功的新办法是磁通抵偿法、谐波写入法、谐波回送法、设备有源滤波器等办法。
1 添加整流站等效相数
在大容量整流站的状况下,添加整流站等效相数,是削减谐波含量的有用办法。等效多相制的原理是用人为的办法使悉数整流器的同名相电压之间发作相位移,以削减谐波重量。这么,各同名相电压构成N个相量构成的体系(N——整流器组的数目),它们相互之间的相位移为360°/PN(P——脉波数),而悉数整流器组的悉数电压构成PN个相量构成的对称多相体系,它们相互之间的相位移也是360°/PN和PN相整流时二次电压间的相位移持平。因而,在等效PN相制的状况下,一次电流及整流电压的波形与PN相整流电路一样,其所含谐波重量大大削减。
例如,当两台六脉波整流器的相电压之间的相位移为30°时,则整流站一次电流与整流电压的波形将和十二脉波整流电路一样,也即是它们构成了等效十二相制。
等效多相制的结束,可选用下列各种办法:
(1)在主变压器之前接一移相变压器。在此种状况下,加于主变压器的电压等于电网电压与移相变压器二次电压之相量和。加于主变压器的构成电压的相移角挑选于移相变压器二次电压与电网电压间的相互联络。移相变压器的功率与其输出电压成正比。
(2)假定主变压器之前接有调整自耦变压器,则可将后者的励磁线圈接成弯曲形,使主变压器一次电压的相位移动所需的视点,这么就能够抵达移相变压器一样的效果。
(3)将整流站内一有些主变压器一次线圈接成三角形,而将另一有些主变压器的一次线圈接成三相星形(或一台主变压用具有两只二次线圈,一只接成三角形,而另一只接成三相星形),使这两类主变压器的一次电流间(或两只二次线圈间)的相移角为30°,这么就能够使整流站的供电线路构成等效多相制。这个办法能够独自运用,也能够和上述办法联合运用。
(4)将主变压器的二次线圈接成弯曲形,使二次相电压的相位有的向前移动,有的向后移动,构成等效多相制。
在等效多相制的状况下,若各台整流器的负荷不持平,则高次谐波的抵偿程度比理论上的差,也即是交流侧的谐波含量较大。
在等效多相制的状况下,并联作业的整流器组之间将有平衡电流经过,这是因为这些整流器组的整流电压曲线并不重合,它们的脉振在时刻上是纷歧同的。平衡电流的频率等于这些脉振的频率,当它与整流臂作业电流叠加在逐个同,可使整流臂的背负加强,并会发作额外的功率扔掉,所以有必要设法绑缚它。最有用的办法是选用平衡电抗器或阴极电抗器。但当运用大容量三线圈整流变压器(二次为△、Y双绕组)时,只需△与Y绕组间的漏抗方案得满意大,就可省去平衡电抗器,效果一样能抵达。
2 设备滤波设备
通常一套滤波设备包含3~6只滤波器,其间首要是几只奇次单调谐固定式滤波器,有时还有一只高通滤波器。
奇次单调谐固定式滤波器的滤波方针是幅值较大的如5、7、11、13等奇次谐波中的某次谐波。通常体系中即便出现少数的偶次谐波电流,奇次滤波器也对其有滤波效果,单调谐滤波器为C—L—R串联电路,它调谐于某一特定谐波。
高通滤波器可一同滤除幅值较小的几个高次谐波(例如17、19、23、25、……次),在构成办法上,将C—L—R电路的串联阻尼电阻改为与L跨接的旁路电阻即可。
并联滤波器的根柢方案办法有两种。
2.1 单调谐滤波器
如图1所示,滤波器常数电感Lfn、电容Cfn与谐波次数n有下列联络
n2ω12Lfn·Cfn=1 (1)
式中 Lfn——电感;
Cfn——电容;
ω1——体系的额外角频率。
串联电阻Rfn通常都用下式的Qn标明
Qn=nω1Lfn/Rfn (2)
式中 Qn——质量因数。
滤波器彻底谐振时的滤波残留阻抗等于Rfn,这时Rfn越小,也即Qn越大,滤波效果就越好。可是实习上,因为体系频率的不坚决、电容与电感的温度、电压特性以及它们的最小调整方案的影响,通常致使谐振偏移,因而滤波效果也就降低了。这儿,咱们思考包含这些因数的等值频率不坚决率δ,如下式所示
式中 δ——等值频率不坚决率;
Δf——体系频率不坚决方案;
f1——基波频率;
ΔCf,ΔLf——电容和电感的过错有些。
通常,因为Δf/f1为±(0.2~1)%,ΔCf/Cfn为1%,ΔLf/Lfn为1%,所以δ很小