略谈民用建筑电气中的谐波治理问题
摘要:有效治理民用建筑电气中谐波问题,是一项有益、节能且环保的工作。而且,消除电力电子装置谐波污染的工作,可称之为当今技术应用的“绿色工程”。全面抑制谐波问题产生甚至达到消除后,再进行无功补偿电容器的投入工作,将民用建筑供电系统的功率因数提高到国家电力系统规定数值以上,真正地达到节能减损,从而实现净化电网.确保电气设备安全稳定运行的目的。本文分析了民用建筑电气谐波问题的特点,对民用建筑电气中谐波电流的各种抑制措施进行仿真研究或实验测试,提出了针对不同负荷情况的滤波方案,以供参考
关键词:民用建筑,建筑电气,谐波治理
1 引言
近年来,随着电器自动化进程的不断发展,计算机、荧光灯、不间断电源以及变频空调等非线性设备走进各办公楼宇及千家万户,产生了大量的谐波。形式多样的非线性负载产生的谐波电流如果不加抑制直接注入系统,会电网波形畸变,一方面导致变压器发热,增加电网网损,造成火灾隐患,影响电网安全运行;另一方面,污染周围的电气环境,干扰其他的敏感设备正常运行。所以,治理民用建筑电气谐波问题十分重要。
2 民用建筑电气谐波问题分析
2.1 民用建筑电气谐波源及其危害
1) 单相整流负载
单相负载中计算机负载的谐波电流最大。
分析测试结果以及参考相关文献可知,(1)办公楼宇中单相负载的谐波电流主要以3次、5次、7次以及9次等谐波为主。(2)计算机负载的谐波电流含量较大。不同品牌的个人计算机谐波电流含量有所不同,多台计算机负载谐波叠加后总畸变率将有所减小,但是3次、5次谐波叠加后幅值减小的程度不大。(3)节能灯的谐波在30%左右。电梯扶梯和空调负载的谐波电流在20%左右。其谐波含量随运行状态变化而有所不同。
2) 三相负载
主要是三相变频负载,包括各种生活水泵,三相UPS电源。对不同品牌变频器,UPS电源进行了谐波电流含量测试和分析,可知:(1)变频整流设备产生的谐波电流以5次和7次为主,不采取谐波抑制措施谐波电流畸变率可达到70%以上。(2)在不进行谐波抑制情况下,变频装置谐波电流的大小跟的功率有关,
一般情况下功率越小,其谐波电流畸变愈大,但谐波电流在电网上产生的电压畸变与电网的阻抗密切相关。(3)某些变频器产品自身配备了一些谐波抑制装置,如直流平波电抗器,3%或者4%的进线电抗器,可将谐波电流减小到40%或更低。
2.2 民用建筑电气变压器侧谐波分析
民用建筑电气中,变压器主要存在几方面的问题:(1)由于单相负载的大量使用,零序谐波电流在中线叠加,使得零线电流过大,造成变压器过热,造成火灾隐患。(2)通常情况下,单线负载功率因数较高,常存在功率因数超前的问题。(3) 单相负载个人如计算机和电梯的运行与停止有很大的不可预测性,谐波变化较大。负载变化随机性较大,负载随季节性变化较大
3 民用建筑电气谐波治理
目前,对民用建筑电气谐波治理可采用两种方式,第一种,改变负载运行方式,减小负载谐波电流注入电网,如,尽量使单相负载在三相配电系统中平衡运行,增加三相负载的脉动数以减小谐波电流;第二种,在装设滤波器为谐波电流提供支路以减小电流注入电网,滤波器包括无源滤波器和有源滤波器两种类型,有源滤波器效果较好,但目前而言稳定性和经济性不比无源滤波器。无源滤波器又包括并联LC滤波器,中线串联阻断器类型,以及曲折接线变压器型。对于设计成熟的建筑电气,采用第二种方式较为自由和方便,以下将着重分析不同结构形式的无源滤波器在民用建筑电气中的使用优势。
3.1 调谐LC滤波器
调谐LC滤波器可以对单相系统、三相系统以及三相四线制系统进行谐波抑制,具有较广泛的使用范围。
LC滤波器常采用单调谐形式,传统的单调谐滤波器为并联形式,为了提高滤波器效果,在负载上游用来进行谐波治理滤波器也常设计采用串联电抗器和并联电抗器相组合的方式进行抑制谐波,国外的MTE、Schaffner以及国内的航天706所均有成熟产品。
单调谐滤波器利用R、L、C电路串联谐振原理构成,通常也具有无功补偿的功能
分析测试结果可知,(1)组合LCL滤波器的滤波效果优于并联LC滤波器。组合LCL滤波器可以将谐波电流畸变率降低到12.3%,而并联LC滤波器滤波效果达到23%。(2)传统并联LC滤波器引入功率因数超前的问题,功率补偿和滤波效果不能兼顾。在并联支路容量为负载容量的30%情况下,采用并联调谐滤波器的形式,仅能将谐波总畸变率抑制到30%左右。三次谐波电流较大,因此需要较大容量补偿电容器滤除谐波,因此存在了补偿功率与谐波抑制难以平衡的问题。(3)组合LCL滤波器适用于负载侧,受负载影响较大一些。(4)LCL滤波
器价多一组元件,成本较高。
3.2 中线串联型滤波器
为了抑制中性线谐波电流。可在三相四线制中线串联滤波器。串联阻断器将电容电抗串联,设置谐振在3次,从而对三次谐波形成高阻抗回路,从而抑制中线上3次谐波电流达到抑制中线电流的目地。
某写字楼安装串联阻断器型滤波器,对该写字楼的广告显示彩灯带来的中线谐波电流进行了抑制,测试安装滤波器前后谐波电力数据分析可知。(1)阻断器可以对中性线电流具有显著的抑制作用。在负载不平衡情况下,谐波抑制性能也较好。(2)串联阻断器会引起中线电压偏移,增大中线阻抗。在电容滤波的整流桥,零线电压漂移将稳定为30-40V左右,若整流桥中具有电抗器,则零线漂移将随中线电流的的增大而增大,影响负载端电压。(3)串联阻断器对中线零序谐波电流具有抑制作用,但是对与相线上5次、7次谐波电流具有放大作用。测试可知,安装滤波器后,5次、7次谐波电流可分别由23.9%和8%升高到44%和20%。
3.3 民用建筑电气谐波治理分析
民用建筑电气负载相对于其他负载,一般功率因数较高,相线谐波含量高,中线上零序谐波电流较大,负载变化较大,不易控制。对建筑电气进行谐波治理可分为几种方式:
对建筑电气中的较大功率的三相负载以及单相负载集中使用的场合,可以采用LC调谐滤波器的形式,针对单独的负载进行谐波抑制,减小谐波电流向上流发射。并联LC滤波器一般向系统发出较大的无功功率,且滤波效果不佳,可采用组合LCL的滤波方式。
(2)单相负载集中使用的场合,中线零序谐波电流的治理可采取安装曲折接线变压器的形式。
(3)负载单一,且负载对端电压具有一定容忍性的环境,如单独配电的使用节能灯彩灯的广告屏,其中线谐波治理可采取串联阻断器的形式,采用这种方式,投入成本低滤波效果好。
(4)无源滤波器可靠性较高,但是不能动态跟踪负载谐波变化,在负载变化较大。同时对谐波敏感的需要动态控制的环境,可考虑采用有源滤波器的方式
3.4治理措施
有效地治理谐波,将其在允许范围内,营造一个良好的电网系统,已是亟不可待的。目前主要采用有源电力滤波器和无源电力滤波器两种设备来治理谐波。两种电力滤波器的性能对比,滤波器对其所调谐的谐波来说是一个低阻抗的
“陷阱”。理论上,滤波器在其调谐频率处阻抗为零,因此可吸收掉要滤出的谐波。然而,与无源滤波器相比,安装有源滤波器后不仅可以减少一台变压器,从而减少设备投资和保护设备,同时具有降容减少变压器.断路器.电缆投资和提高生产率和保持连续供电等优点;而且有源滤波器的高度可控制特性和自适应能力,使得有源滤波器逐渐成为民用建筑电气谐波抑制和无功补偿的首选方法。
结束语
本文系统的分析了民用建筑电气谐波发射情况。在对建筑电气的负载进行分类研究的基础上,总结了建筑电气谐波治理的特点。民用建筑电气负载多样,均不同程度的产生谐波电流,同时功率因数较高,进行谐波抑制时必须兼顾谐波抑制和功率补偿的要求。本文对常用的无源滤波方式:LC调谐滤波器、串联阻断型滤波器等滤波器进行了比较分析,给出了不同负载的谐波治理方案,对工程实践具有一定的指导意义。
参考文献:
[1] 陈国雄. 现代建筑电气工程中的电源谐波研究[J]. 科技资讯, 2006,(32).
[2] 黄敏明, 黄沙. 民用建筑电气节能设计探讨[J]. 低压电器, 2009,(2).
[3]庄 庆,民用建筑电气中谐波治理问题探讨与分析[J],科技资讯,2006:38-39