本文介紹了如何使用 ETAP 分析電力系統的諧波。
我們將在本教程中學習:
– 諧波的含義以及它如何影響我們的系統/設備
– THD 和 IHD 是什么意思
– 如何使用 ETAP 進行諧波潮流研究
– 如何為某些組件生成諧波圖
– 如何確定諧波濾波器的大小以減輕諧波
諧波是電力系統中不可忽視的重要概念之一,它會影響電能質量和設備運行。系統中的高諧波水平可能導致組件過熱,從而導致設備壽命縮短,功率因數降低。當然,電力系統的理想電源是純正弦波。由于諧波的存在,這些純波可能會從正弦形式扭曲。
諧波扭曲電流和/或電壓波,擾亂配電系統并降低電能質量
基本上,諧波是由非線性負載引起的。負載吸收的電流與電壓源的波形不同,稱為非線性。整流器、不間斷電源 (UPS) 和變頻驅動器 (VFD) 都是諧波源的例子,會使電壓和電流失真。
非線性負載會改變交流電源電流的正弦特性(從而改變交流電壓降),從而導致交流電源系統中的諧波電流流動,從而對通信電路和其他類型的設備造成干擾。(閱讀 IEEE 標準 510)
預制諧波分析
本文介紹了如何使用 ETAP 分析電力系統的諧波。所以像往常一樣,您需要做的第一件事是將您的系統/網絡建模為單線圖,以執行諧波分析并將所有參數設置為我們設計的組件,包括電網、變壓器、電纜、負載等。 .
在下面的系統中,VFD 用作諧波源,將諧波電流注入系統。
首先,您需要調整系統中的諧波源信息(VFD、UPS、靜態負載等),只需雙擊SLD 中的組件符號并打開諧波頁面,ETAP 提供兩個選項,IEEE 510 方程或使用庫數據,您可以在其中選擇負載類型、型號和制造商。這是執行諧波分析的必要步驟。
接下來,我們將在模式工具欄中選擇諧波分析模式。
進入諧波分析模式后,研究工具欄自動出現在屏幕右側。
默認情況下,ETAP 根據IEEE 519 標準將所有總線設置為允許 2.5% THD(總諧波失真)和 1.5% IHD(單個諧波失真) 。
您可以根據您的要求對其進行調整,只需雙擊 SLD 中的母線即可。您將看到類似于以下內容的彈出窗口:
請注意,總諧波是 3rd+5th+…等的總和,這稱為 THD-總諧波失真。其中 IHD- Individual Harmonic Distortion 測量某個諧波分量與基波分量的比率
與其他 5 次、7 次…等相比,3 次諧波具有更高的幅度。從而減少 3 次諧波將大大降低 THD。
· 運行諧波潮流研究
選擇分析工具欄上的運行諧波潮流研究選項來執行諧波潮流計算。輸出結果將顯示在單線圖上,如下所示。
· 警報視圖
警報視圖選項列出了所有基于 IEEE 標準 510 的嚴重和邊緣違規的設備。從警報窗口(下圖)顯示,總線 1 和 2 上的總諧波超過了 THD(臨界)的限制,總線上的 THD 為 3.22% bar 2 和母線 1 上的 2.86%。
·諧波分析圖
可以通過單擊諧波分析圖選項生成母線 1 和 2 的電壓波形圖。
· 諧波濾波器選型
諧波濾波器是消除電網諧波失真的常用解決方案。它在性能和成本之間取得了很好的平衡。
為了確定濾波器的大小,我們需要來自潮流分析的某些信息,包括 MVA 和現有的功率因數值。
腳步:
– 對 PF、電流和 MVA 應用潮流分析。
– 雙擊諧波濾波器打開諧波濾波器編輯器,然后進入參數頁面。
– 從參數頁面中,您可以選擇過濾器類型,然后點擊“尺寸過濾器”按鈕。
– 將打開另一個窗口“諧波濾波器選型”,您可以在其中輸入所需信息、諧波次數、諧波電流、現有 pf、所需 pf 和 MVA 值。
– 按尺寸過濾器按鈕。
– 按替補
– 增加 R(電阻)的值和 Q 因子的值。
Q 因數是簡單單諧振頻率濾波器電路的選擇性或調諧響應,由其 Q 或品質因數定義,可通過以下公式計算:
其中 n = 諧波次數,R = 電阻,XL = 電感電抗,Xc = 電容器電抗(從濾波器編輯器頁面獲取的濾波器的 Xc 和 XL 值)
其中 n = 諧波次數,R = 電阻,XL = 電感電抗,Xc = 電容器電抗(從濾波器編輯器頁面獲取的濾波器的 Xc 和 XL 值)
這里是應用諧波流分析的結果。總線 1 的 THD 從 2.86% 降低到 1.98%,總線 2 的 THD 從 3.22% 降低到 2.23%。
1、2母線加諧波濾波器前后電壓波形:
而已!
– 我們在本教程中學到了:
– 諧波的含義以及它如何影響我們的系統/設備
– THD 和 IHD 是什么意思
– 如何使用 ETAP 進行諧波潮流研究
– 如何為某些組件生成諧波圖
– 如何確定諧波濾波器的大小以減輕諧波
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審核編輯:劉清
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