avav588con,最近2019中文免费字幕在线观看,欧美一道本一区二区三区,九九热在线观看,经典好看免费AV

安科瑞電氣股份有限公司
免費(fèi)會(huì)員
解決方案
電量傳感器
BM隔離柵 環(huán)網(wǎng)柜互感器 電壓互感器 AKH-0.66/K K-¢24 電流變送器 ARU系列浪涌保護(hù)器 AKH-0.66/H系列電流互感器 AKH-0.66/J系列計(jì)量型電流互感器 AKH-0.66系列電流互感器 AKH-0.66 I型電流互感器 AKH-0.66 II型電流互感器 AKH-0.66 III型電流互感器 AKH-0.66 M8型電流互感器 AKH-0.66 Z型電流互感器 AKH-0.66 P系列保護(hù)型電流互感器 AKH-0.66 S系列雙繞組電流互感器 AKH-0.66 SM型自控儀表用電流傳感器 AKH-0.66 L剩余電流互感器 AKH-0.66 G計(jì)量型電流互感器 AKH-0.66 K開(kāi)口式電流互感器 AKH-0.66 K-Φ20開(kāi)口電流互感器 LQZJ-0.66(AKH-0.66Q)系列計(jì)量型電流互感器 AKH-0.66W-12系列微型電流互感器 霍爾電流傳感器 BR系列羅氏線圈變送器 BA系列電流傳感器 BM系列模擬信號(hào)變送器 BD系列電力變送器
電力監(jiān)控與保護(hù)
溫度巡檢儀 保護(hù)測(cè)控裝置 剩余電流檢測(cè) ASJ系列剩余電流繼電器 防孤島保護(hù) 微機(jī)綜保進(jìn)線饋線電流型 ARTU100-K16 ASD300 電動(dòng)機(jī)保護(hù) PZ系列電表 AMC系列 ASJ60 ARD電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 ASJ50 ANRV 精密配電監(jiān)控裝置 AMC16-DETT鐵塔基站多回路計(jì)量?jī)x表 ALP200低壓線路保護(hù)器 泵站電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 ARB5弧光保護(hù)裝置 ALP300電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 母線測(cè)溫模塊 無(wú)線網(wǎng)關(guān) 無(wú)線數(shù)據(jù)采集設(shè)備 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊 智能通訊網(wǎng)關(guān) 監(jiān)控裝置系統(tǒng) 無(wú)線測(cè)溫 ATE AMB系列 安科瑞智慧管廊產(chǎn)品選型方案 ARTM系列電氣接點(diǎn)在線測(cè)溫裝置 自復(fù)式過(guò)壓保護(hù)器 智能照明控制系統(tǒng) PZ系列交流檢測(cè)儀表 PZ系列直流檢測(cè)儀表 PZ96B系列數(shù)顯控制儀表 ARC功率因數(shù)自動(dòng)補(bǔ)償控制儀 AMC16系列監(jiān)控裝置 ARTU系列四遙單元 ARD系列智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 ACM配電線路過(guò)負(fù)荷監(jiān)控裝置 ASJ系列智能電力繼電器 ARTM系列溫度巡檢測(cè)控儀 WH(D)系列溫濕度控制器 ASD系列開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置 ACTB電流互感器過(guò)電壓保護(hù)器 AM系列中壓保護(hù)裝置 APV系列智能光伏匯流箱 AGF系列導(dǎo)軌式智能光伏匯流采集裝置 AGF-D系列光伏直流柜采集裝置 ADDC智能空調(diào)節(jié)能控制器
電能管理
通訊管理機(jī) ADW210導(dǎo)軌式多回路 ADM130學(xué)校宿舍電能計(jì)量 AEM96-CT/CO2三相嵌入式電能計(jì)量表 導(dǎo)軌電子式電能表DTSD1352 AEM96/co2三相多功能 ADW400環(huán)保監(jiān)測(cè)模塊 AEM72 安科瑞AMC200L-4E3多回路 逆流監(jiān)測(cè)電表 AMC300L多回路智能儀表 AEW110 DDSY1352-xDM 電子式直流電能表 峰谷時(shí)段電表 分時(shí)計(jì)費(fèi)電表 導(dǎo)軌式直流電能表 5G鐵塔基站交流電能計(jì)量模塊 5G基站智慧安全配電 泵站自動(dòng)化電表 儲(chǔ)能計(jì)量電表 ACR10R儲(chǔ)能逆變器防逆流檢測(cè)儀表 DJSF1352-RN 數(shù)據(jù)采集儀 環(huán)保用電 多功能儀表 基站用電 無(wú)線電能表 無(wú)線通訊終端 ADF-AE-D/200 水泵計(jì)量控制箱 ADF400L 農(nóng)田灌溉預(yù)付費(fèi)電能表 AWT ADW200 ADW400 ADW300 APM系列網(wǎng)絡(luò)電力儀表 AEW100無(wú)線計(jì)量模塊 ANDPF精密配電柜 ANSVC低壓無(wú)功功率補(bǔ)償裝置 ANHPD300系列諧波保護(hù)器 ANSVG無(wú)功諧波混合補(bǔ)償裝置 ANHF諧波濾波器 APMD系列儀表 ACR系列網(wǎng)絡(luò)電力儀表 終端電能計(jì)量表計(jì) APF有源電力濾波裝置
電氣安全
新能源
電能質(zhì)量治理
系統(tǒng)集成
智慧能源 智慧能源平臺(tái) 能量管理系統(tǒng) ELOT AcrelCloud1200分布式光伏監(jiān)測(cè)系統(tǒng) AcrelCloud-1000變電所運(yùn)維云平臺(tái) 企業(yè)工況用電監(jiān)控系統(tǒng) 電動(dòng)車(chē)充電樁運(yùn)營(yíng)收費(fèi)平臺(tái) 重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 能源管理系統(tǒng) 遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)管理系統(tǒng) 重點(diǎn)能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 用電監(jiān)控系統(tǒng) 分表計(jì)電 無(wú)線測(cè)溫監(jiān)控設(shè)備 Acrel-2000T/A無(wú)線測(cè)溫 采集設(shè)備 Acrel-5000能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 配電室環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) 智能小母線管理系統(tǒng) 油煙監(jiān)測(cè) 無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng) 預(yù)付費(fèi)云平臺(tái) 環(huán)保用電監(jiān)管云平臺(tái) 安全用電管理云平臺(tái) 變電所運(yùn)維云平臺(tái)
電能計(jì)量
數(shù)據(jù)中心/鐵塔基站
智能網(wǎng)關(guān)

抑制數(shù)據(jù)中心諧波放大及分布式治理策略

時(shí)間:2018/2/6閱讀:755
分享:

劉建春1. 常帥2. 趙軍3. 洪文瓞 4.洪秋玉5.

(安科瑞電氣股份有限公司,上海 201801)

 

摘要本文主要以某大型數(shù)據(jù)中心諧波治理為例,闡述數(shù)據(jù)中心諧波產(chǎn)生的原因和相應(yīng)的有源電力濾波器諧波治理策略。

關(guān)鍵詞智慧能源;UPS;電壓諧波;諧波放大;APF

1、引言

    在實(shí)際工程應(yīng)用中不難發(fā)現(xiàn),由于電力輸配電設(shè)施老化、設(shè)計(jì)不良和供電不足等原因造成末端電壓過(guò)低,前端電壓過(guò)高,這對(duì)電壓要求較高的精密設(shè)備造成了很大的威脅。據(jù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)前公用電網(wǎng)影響用戶用電設(shè)備的問(wèn)題主要有電壓閃變、諧波干擾、電網(wǎng)噪音、頻率漂移、過(guò)電壓、欠電壓、斷電及間斷等現(xiàn)象。以上問(wèn)題不可能在短時(shí)間內(nèi)做出解決,比較現(xiàn)實(shí)的解決途徑是在電網(wǎng)和用電設(shè)備之間插入一個(gè)二次供電設(shè)備,實(shí)現(xiàn)局部高品質(zhì)的供電環(huán)境。一般常用的設(shè)備為不間斷電源系統(tǒng)UPS,它在我國(guó)的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍,廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、銀行清算中心、證券交易中心、民航和鐵路的控制中心、監(jiān)控系統(tǒng)等等核心用電部門(mén)。但是由于UPS屬于電力電子設(shè)備,正常工作的時(shí)候也會(huì)產(chǎn)生諧波電流,由于UPS拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的不同產(chǎn)生的諧波電流頻次和諧波有效值有很大的差異,本文就以大型數(shù)據(jù)中心的UPS為例,合理分析諧波電流頻次,采用分布式治理的方法,有效抑制諧波電流放大,優(yōu)化電能質(zhì)量,提高設(shè)備用電效率。

2、諧波電壓對(duì)電網(wǎng)的影響

2.1  諧波電壓對(duì)配電系統(tǒng)的影響

    一般來(lái)說(shuō)理想的交流電源是純正弦波形,純正弦的交流電壓加在線性負(fù)載兩端,會(huì)產(chǎn)生純正弦的交流電流。但是純正弦的交流電壓加在非線性負(fù)載兩端,會(huì)產(chǎn)生失真的交流電流,同時(shí)導(dǎo)致純正弦交流電壓失真。失真的交流電壓無(wú)論加在線性負(fù)載或非線性負(fù)載兩端,都會(huì)產(chǎn)生失真的交流電流。

 

 1 某數(shù)據(jù)中心配電系統(tǒng)測(cè)量示意圖(無(wú)功柜未投入)

    如圖 1所示,1#主變和2#主變共用一段10KV母線,1#主變下UPS1沒(méi)有投入運(yùn)行,主要負(fù)載全是線性負(fù)載,2#主變下UPS2投入運(yùn)行,主要負(fù)載全是非線性負(fù)載,兩邊電容柜沒(méi)有投入運(yùn)行,聯(lián)絡(luò)柜中聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)始終處于斷開(kāi)狀態(tài)。單獨(dú)運(yùn)行1#主變時(shí),測(cè)量點(diǎn)M1處沒(méi)有諧波電流和諧波電壓;單獨(dú)運(yùn)行2#主變時(shí),測(cè)量點(diǎn)M2處有諧波電流和諧波電壓;同時(shí)運(yùn)行1#主變和2#主變時(shí),測(cè)量點(diǎn)M1和M2處都有諧波電流和諧波電壓存在。

2.2  諧波電壓對(duì)濾波裝置的影響

    有源電力濾波器從拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上分為串聯(lián)型有源電力濾波器、并聯(lián)型有源電力濾波器和混合型有源電力濾波器。目前市場(chǎng)上的有源電力濾波器幾乎都屬于并聯(lián)型,并聯(lián)型有源電力濾波器主要原理是通過(guò)互感器采集被補(bǔ)償負(fù)載的電流,通過(guò)計(jì)算分析提取出負(fù)載電流的諧波成分,有源電力濾波器被動(dòng)輸出反向的諧波電流來(lái)抵消系統(tǒng)中的諧波電流,達(dá)到諧波補(bǔ)償目的。

2 某數(shù)據(jù)中心配電系統(tǒng)測(cè)量示意圖(增加APF)

    如圖2所示,1#主變和2#主變共用一段10KV母線,1#主變下UPS1沒(méi)有投入運(yùn)行,主要負(fù)載全是線性負(fù)載,2#主變下UPS2投入運(yùn)行,主要負(fù)載全是非線性負(fù)載,聯(lián)絡(luò)柜中聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)始終處于斷開(kāi)狀態(tài)。單獨(dú)運(yùn)行1#主變時(shí),測(cè)量點(diǎn)M1處沒(méi)有諧波電流和諧波電壓;單獨(dú)運(yùn)行2#主變時(shí),測(cè)量點(diǎn)M2處有諧波電流和諧波電壓,開(kāi)啟APF2補(bǔ)償后,測(cè)量點(diǎn)M2處諧波電壓和諧波電流有效值減??;同時(shí)運(yùn)行1#主變和2#主變時(shí),測(cè)量點(diǎn)M1和M2處都有諧波電流和諧波電壓存在,單獨(dú)開(kāi)啟APF1,測(cè)量點(diǎn)M1和M2處諧波電流和諧波電壓有效值沒(méi)有變化,單獨(dú)開(kāi)啟APF2,測(cè)量點(diǎn)M1和M2處諧波電流和諧波電壓有效值同時(shí)減小。

    上述測(cè)試中有一種情況比較特殊,在同時(shí)運(yùn)行1#主變和2#主變,單獨(dú)開(kāi)啟APF1進(jìn)行補(bǔ)償時(shí),雖然濾波器有諧波電流輸出,但是測(cè)試點(diǎn)M1和M2處諧波電流和諧波電壓有效值并沒(méi)有減小,測(cè)量1#主變下線性負(fù)載上的電流諧波有效值,有明顯的放大現(xiàn)象。這說(shuō)明2#主變下非線性負(fù)載引起諧波電流失真,導(dǎo)致10KV段電壓失真,失真的電壓加在1#主變的線性負(fù)載兩端,使M1點(diǎn)出現(xiàn)了諧波電流和諧波電壓。雖然APF1對(duì)線性負(fù)載的諧波電流進(jìn)行了補(bǔ)償,但M1點(diǎn)的諧波電流和諧波電壓不會(huì)改變,相對(duì)于APF1并線點(diǎn)的網(wǎng)側(cè)諧波電流和諧波電壓有效值不變,負(fù)載側(cè)諧波電流有效值增大。因此,并聯(lián)型有源電力濾波器并不能有效濾除電壓諧波引起的電流諧波,相反,會(huì)使負(fù)載側(cè)諧波電流變的更大。

3、諧波分布式治理

    工程中往往諧波的產(chǎn)生是多方面的,非線性負(fù)荷引起的諧波、背景諧波、補(bǔ)償裝置諧波放大等等現(xiàn)象,都是引起諧波產(chǎn)生的重要因素。

3 中國(guó)銀行某數(shù)據(jù)中心配電系統(tǒng)圖

    如圖3所示,是中國(guó)銀行某數(shù)據(jù)中心的配電一次圖,正常運(yùn)行時(shí)聯(lián)絡(luò)柜中母聯(lián)斷路器始終保持?jǐn)嚅_(kāi)狀態(tài),T1變壓器和T2變壓器下負(fù)載全是12脈沖整流的UPS(T1:SUA2-1、SUA2-2、SUA2-3、SUA5-1、SUA5-2;T2:SUB2-1、SUB2-2、SUB2-3、SUB5-1、SUB5-2),兩臺(tái)變壓器所帶負(fù)載基本一致,前期APF1和APF2沒(méi)有投入運(yùn)行,測(cè)量T1變壓器和T2變壓器進(jìn)線柜諧波電壓電流,如圖4和圖5所示:

4補(bǔ)償前諧波電壓波形及畸變率

5 補(bǔ)償前諧波電流波形及有效值

    從上圖中可以看出,12脈沖整流型UPS輸入側(cè)諧波電流應(yīng)該是以11次和13次為主,但實(shí)際側(cè)量發(fā)現(xiàn)明顯5次、7次諧波非常大。通過(guò)對(duì)UPS故障排查發(fā)現(xiàn)由于12脈沖整流器使用可控整流方式,上下整流橋調(diào)相角度不一致或上下橋直流輸出帶載不對(duì)稱(chēng)等原因造成了UPS輸入端5次、7次諧波并沒(méi)有*抵消,這些沒(méi)有抵消的5次、7次諧波經(jīng)過(guò)11次濾波器時(shí)諧波被放大,這就出現(xiàn)了我們看到的圖4和圖5的情況。

    為了濾除現(xiàn)場(chǎng)諧波電流,主動(dòng)斷開(kāi)所有UPS的11次諧波濾波器濾波支路,增大APF濾波容量,考慮使用APF補(bǔ)償U(kuò)PS產(chǎn)生的所有諧波頻次。UPS諧波濾波器改造完成后,同時(shí)運(yùn)行APF1和APF2,測(cè)量T1變壓器和T2變壓器進(jìn)線柜諧波電壓電流,如圖6和圖7所示:

6 補(bǔ)償后諧波電壓電流波形

7 補(bǔ)償后諧波電壓電流有效值

    以上數(shù)據(jù)滿足GB/T 14549-93《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》的相關(guān)限值。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)和負(fù)荷特性的了解,分析負(fù)荷故障原因,避免了UPS自帶無(wú)源濾波器與UPS間的并聯(lián)諧振,抑制電流諧波放大;采用分布式補(bǔ)償方案,避免變壓器間電壓畸變引起的電流畸變,從而有效的濾除UPS產(chǎn)生的諧波電流,解決了現(xiàn)場(chǎng)諧波對(duì)公用電網(wǎng)的污染問(wèn)題。

4、結(jié)束語(yǔ)

    本文分析了數(shù)據(jù)中心主要負(fù)荷UPS諧波產(chǎn)生的主要原因、UPS內(nèi)部無(wú)源濾波原理、諧波電壓和諧波電流間的互相關(guān)系以及在工程項(xiàng)目中如何判斷諧波引起的故障,并提出解決方案,抑制諧波電流的放大,采用合理的補(bǔ)償策略,zui終達(dá)到濾除諧波污染的目的。得出結(jié)論:

    1.UPS的諧波主要是由相控整流功率器件引起的;

    2.12脈沖整流型UPS上下橋調(diào)相角或帶載不對(duì)稱(chēng)時(shí),輸入端11次諧波濾波器會(huì)與UPS未抵消的5次、7次諧波電流生諧振,放大5次、7次諧波電流;

    3.有源電力濾波器APF并不適用于諧波電壓(背景諧波)引起的諧波電流濾波場(chǎng)合;

    4.電能質(zhì)量?jī)?yōu)化工程項(xiàng)目中,了解現(xiàn)場(chǎng)負(fù)荷特性、分析故障根本原因,是解決工程項(xiàng)目諧波治理的必要條件。

文章來(lái)源:《電氣時(shí)代》2017年12期。

參考文獻(xiàn):

    [1] 王兆安.諧波抑制和無(wú)功功率補(bǔ)償[M]. 北京:機(jī)械工程出版社2005(10)

    [2] 能源部電力司.GB/T14549-93電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1994.

    [3] 程愛(ài)玲. 淺談?dòng)性春蜔o(wú)源產(chǎn)品在無(wú)功補(bǔ)償與諧波治理中的應(yīng)用[J]. 現(xiàn)代企業(yè)教育.2014

    [4] 商少鋒. 電力有源濾波與電容器組無(wú)功補(bǔ)償混合應(yīng)用技術(shù)研究[J]. 浙江電力,2007(4)21-24

    [5] 張崇巍,張興.PWM整流及其控制[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.

    [6] *,張標(biāo)標(biāo).智慧能源[M].北京:清華大學(xué)出版社,2012.

    [7] 高鳳友.無(wú)源逆變電源的原理與應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2011.

    [8] Zeliang Shu, Yuhua Guo, and Jisan Lian. Steady-state and dynamic study of active power filter with efficient  FPGA-based control algorithm [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(4):1527- 1536.

    [9] 曹武. 諧波獨(dú)立補(bǔ)償有源濾器關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 南京:東南大學(xué)碩士學(xué)位論文,2011.

    會(huì)員登錄

    ×

    請(qǐng)輸入賬號(hào)

    請(qǐng)輸入密碼

    =

    請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

    收藏該商鋪

    X
    該信息已收藏!
    標(biāo)簽:
    保存成功

    (空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

    常用:

    提示

    X
    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
    在線留言