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    軋鋼機濾波補償概述

    用戶情況介紹

        河北某金屬製品有限公司是專業生產冷軋帶鋼的專業廠家 ,生產線主要設備為大型直流電機 ,直流電機整流屬於典型諧波源 ,產生大量諧波 ,造成補償電容器無法正常投入運行且電容器再投入後造成諧波放大 ,用電設備運轉故障率高 ,電容器經常燒毀 ,功率因數僅為0.59 ,每月產生無功罰款4萬元左右 ,變壓器溫度在夏季達70度 ,造成電能浪費 ,壽命縮短 。

    一 、軋鋼生產線概述

        軋鋼生產線車間以0.4kV電壓供電 ,其主要負荷為6脈動整流 ,整流設備在工作中在把交流變為直流的同時產生大量的諧波 ,屬典型諧波源 ;諧波電流注入電網 ,在電網阻抗上產生諧波電壓 ,引起電網電壓電流畸變 ,影響供電質量及運行安全 ,使線路損耗及電壓偏移增加 ,對電網和工廠本身電氣設備均會產生不良的影響 。

    特征諧波分析

    1) 軋鋼生產線的整流裝置為6脈動可控整流 ;

    2) 整流裝置所產生的諧波為6K+1次奇次諧波 ,采用傅立葉級數對電流進行分解變換 ,可知電流波形含有6K±1次高次諧波 ,根據對塑膠生產線的測試數據 ,其諧波電流含有量見下表 :

    6脈動橋式換流器諧波電流含有量 :(In/I1)

    諧波次數

    5

    7

    11

    13

    17

    19

    23

    25

    諧波含量

    0.23

    0.11

    0.08

    0.07

    0.02

    0.01

    0.007

    0.006

    直流電機在工作過程中 ,產生大量的諧波 ,針對測試及計算結果 ,特征諧波主要以5次、7次 ,諧波電流比較大 ,電壓電流畸變嚴重 。

    二 、供電係統及數據

    公司由一路10KV進線 ,廠內安裝1250KVA整流變壓器2台 , 800KVA整流變壓器2台 ,電壓等級均為0.4KV 。4台整流變壓器分別帶4條軋鋼生產線 ,如下

    三 、
    裝置設計依據 
    1 、根據電能質量  公用電網諧波    GB/T14549-1993 
    2 、根據電能質量  電壓波動和閃變   GB12326-2000 
    3 、根據供電係統阻抗和相關參數 
    4 、根據現場測量結果及仿真計算 
    四 、治理方案 
    1 、 治理目標 
        根據企業實際情況 ,我公司針對軋鋼生產線
    設計了整套濾波方案 ,綜合考慮負荷功率因數 、諧波吸收和背景諧波 ,在企業變壓器1250KVA  、800KVA低壓側各安裝一套諧波濾波裝置對諧波進行治理 ,原有電容補償櫃退出運行 。 
    濾波裝置諧波電流的設計滿足國標GB/T14549-93《電能質量 公用電網諧波》的管理規定 。 
    在0.4KV係統運行方式下 ,濾波設備投運後 ,濾波器吸收點處某次諧波的幅值及含有量都有大幅度下降 ,功率因數0.95以上 。 
    不因為投入濾波裝置而引起某次諧波的諧振或諧振過電壓 、過電流 。 
    2 、方案確定 
        由於直流電機在工作過程中諧波較大 ,如5次諧波達到了基波電流的22% ,對電網 、設備本身和其它用戶都造成了不同程度的影響 。另外 ,考慮設備的功率因數特點 ,在設計時要做到諧波消除補償無功提高功率因數等 。 
    針對設備的特性本方案采用濾波兼
    的方式 ,它的主要作用 :改善供電係統的穩定性 ;抑製諧波電流以減少諧波造成的危害 ,提高功率因數 。 
       冷軋帶鋼生產線工作過程負荷相對比較穩定 ,諧波含量大 ,功率因數特別低 。從測試數據看主要諧波成分是5次  、7次其中以5次諧波為最大 ,電壓畸變嚴重 。綜上因素考慮濾波裝置設計5次 、7次兩條LC濾波主吸收支路及8條精補濾波之路 ,吸收5 、7次及以上次數的諧波同時補充功率無功提高功率因數 。方案采用仿真法對各回路投入時是否產生非特征頻率的諧振進行分析 ,並最終確定回路的參數 。 
    3 、技術特點 
    針對用戶係統諧波無功專門設計製造 ,消除特性
    無功功率 ,濾波效果明顯 。 
    對於5 、7次諧波電流吸收率達到85%以上 ,諧波滿足  GB/T14549-93要求 。   
    根據諧波源的特性設定濾波器的投切方式和控製策略 。  
    檢測係統情況 ,按照負荷的無功電流 、諧波電流進行實現跟蹤 。   
    使受電功率因數提高到0.95以上 ,降低配電網的線損 、增加配電變壓器的承載效率 。 
    補償過程中電網電壓波動滿足國家標準GB/12326-90要求 ,即 :滿負荷到輕負荷補償變化引起的一次側電壓波動≤2.5% 。 
    裝置保護措施 :過電壓保護 、過電流保護 、欠電壓保護 、接地保護、 過熱保護 。 
    係統不產生無線電(射頻)電磁幹擾 。 
    運行方式 :全自動 ,連續工作 。 
      
    五 、結論 
    1 、
    裝置投入運行 ,自動跟蹤軋鋼生產線的各種負載設備變化 ,使各次諧波得到有效濾除 。 
    2 、未治理前電壓總畸變率(THD)嚴重超出國標5%的限值要求 。經治理, 電壓總畸變率(THD)從原來的10.8%,降止2.5%,各次諧波都符合國標GB/T 14549-93《電能質量 公用電網諧波》標準要求 。 
    3 、經治理諧波電流都得到有效改善 ,未投入5 、7 、11次的諧波電流都嚴重超標 ,投入後超標的各次諧波電流吸收率都大於85%以上 ,符合設備設計要求 。 注入公共點的各次諧波電流均符合國標GB/T 14549-93《電能質量 公用電網諧波》要求 。 
    4 、濾波裝置投入後係統的功率因數得到大幅提高 ,供電係統從原來的0.56左右提到0.97,有功功率 、視在功率 、無功功率都得到改善 ,有效降低用電設備和供電線路的損耗 。 
    5 、
    後變壓器溫度由原來的70度降低到49度 ,節省了大量電能 ,變壓器使用壽命延長 。 
    6 、通過治理後有效改善了軋鋼生產線的供電電能質量 ,提高了直流電機電源的利用效率,有利於係統的長期安全、經濟運行,產生更好的經濟效益 。 



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