中频炉滤波补偿光伏发电
中频炉在使用时产生大量的谐波,导致电网中的谐波污染非常严重。
谐波使电能传输和利用的效率降低,光伏发电谐波治理,使电气设备过热,产生振动和噪声,并使其绝缘老化,使用寿命降低,甚至发生故障或烧毁;谐波会引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成光伏发电等设备烧毁。
中频炉在光伏发电不能使用的情况下,会发生无功罚款,导致电费增加。
谐波还会引起继电器保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。
对于电力系统外部,光伏发电补偿柜,谐波会对通信设备和电子设备产生严重干扰,因而,改善中频炉电力品质、中频炉滤波补偿成为应对的主要着力点。
20世纪20年代末,人们开始注意到电力系统非线性负载会产生谐波。20世纪50年代,随着科学技术的进步,大量非线性负载给电力系统带来了严重的谐波干扰。20世纪70年代以来,由于谐波所造成的危害日趋严重,**对谐波问题都予以充分的关注,光伏发电的电能质量,国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议。近40年,**对电力系统谐波问题的研究已**过了电力系统自身的研究范畴,并且取得了**的发展。
20世纪70年代前,光伏发电,谐波治理处于光伏发电时代。作为无源滤波器的LC滤波器,由滤波电容器、滤波电抗器和电阻器适当组合而成。因为其具有结构简单、设备投资少、运行可行性高、运行费用较低等优点成为应用多的光伏发电。但其工作原理决定其存在固有缺陷。
首先,谐振频率依赖于元件参数,因此只能对主要谐波进行滤波,且LC(电容和电抗)参数的漂移会导致滤波特性改变,使滤波性能不稳,难以保证滤波效果。其次,只能抑制按设计要求规定的谐波成分,有时由于高次谐波的成分复杂,必须同时加入多个滤波电路,使整个无源滤波装置的体积增大、损耗增加;同时考虑到成本问题,不能仅靠增加无源滤波器数量来提高滤波效果。电网中的某次谐波电压可能在LC网络中产生很大的谐波电流。
20世纪70年代后,谐波治理进入光伏发电时代。谐波源一般为非线性负载,如整流器等, 供电系统一般为保护对象。与光伏发电相比,APF光伏发电是一种主动性型的补偿装置,具有较好的动态性能。特别是基于电压源型的APF,结构简单、质量轻、损耗小、价格*以及*实现多重化,从而降低开关器件的开关频率。
因此,在工业领域,这种APF,通常被考虑为**研发的应用项目。当前,有源滤波器(APF)应用于用户端电力谐波抑制,被认为是有效的抑制谐波的方法。
光伏发电的跟踪补偿方式:
光伏发电的跟踪补偿是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在用户配电变压器低压侧的补偿方式。
这种补偿方式,部分相当于随器补偿的作用,主要适用与100kVA及以上的**配电变压器用户。
光伏发电的跟踪补偿的优点:可较好地跟踪无功负荷的变化,运行方式灵活,补偿效果好,但是费用高,且自动投切装置较随机或随器补偿的控制保护装置复杂,如有任一元件损坏,则可导致电容器不能投切。
运用这种补偿方式下的光伏发电,主要适于大容量大负荷的配变。