上海光伏電能質量治理怎么樣

來源: 發布時間:2023-06-22

三相電壓不平衡:GB/T15543-2008《電能質量三相電壓不平衡》中規定:電力系統公共連接點電壓不平衡度限值為:電網正常運行時,負序電壓不平衡度不超過2%,短時不得超過4%;低壓系統零序電壓限值暫不做規定,但各相電壓必須滿足GB/T12325的要求。接于公共連接點的每個用戶引起該點負序電壓不平衡度允許值一般為1.3%,短時不超過2.6%。公用電網諧波:GB/T14549--93《電能質量公用電網諧波》中規定:6~220kV各級公用電網電壓(相電壓)總諧波畸變率是0.38kV為5.0%,6~10kV為4.0%,35~66kV為3.0%,110kV為2.0%;用戶注入電網的諧波電流允許值應保證各級電網諧波電壓在限值范圍內,所以國標規定各級電網諧波源產生的電壓總諧波畸變率是:0.38kV為2.6%,6~10kV為2.2%,35~66kV為1.9%,110kV為1.5%。對220kV電網及其供電的電力用戶參照本標準110kV執行。電能質量治理需要進行科學合理的投資和融資,以保證經濟可行性和可持續性。上海光伏電能質量治理怎么樣

電網頻率:我國電力系統的標稱頻率為50Hz,GB/T15945-2008《電能質量電力系統頻率偏差》中規定:電力系統正常運行條件下頻率偏差限值為±0.2Hz,當系統容量較小時,偏差限值可放寬到±0.5Hz,標準中沒有說明系統容量大小的界限。在《全國供用電規則》中規定“供電局供電頻率的允許偏差:電網容量在300萬千瓦及以上者為±0.2HZ;電網容量在300萬千瓦以下者,為±0.5HZ。實際運行中,從全國各大電力系統運行看都保持在不大于±0.1HZ范圍內。電壓偏差:GB/T12325-2008《電能質量供電電壓偏差》中規定:35kV及以上供電電壓正、負偏差的一定值之和不超過標稱電壓的10%;20kV及以下三相供電電壓偏差為標稱電壓的土7%;220V單相供電電壓偏差為標稱電壓的+7%,-10%。山東有源濾波功能費用電能質量治理需要進行多方面的合作和協同,以優化資源配置和提高效益。

“檢測+技術改善手段”階段:對電能質量進行檢測,發現電能質量問題(如諧波、無功功率等),采取相應改善手段。主要改善手段為無源濾波+無功補償。無源濾波技術,開始治理諧波的方法是通過組合LC等被動元件,在電路中提供一個旁路通道,讓諧波電流從該旁路通道中流走。這種工作原理有點類似于通過濾網濾掉液體中的雜質,所以我們把這種諧波治理的方式稱之為濾除諧波(后來稱之為無源濾波(原因后詳))。無源濾波針對各次諧波進行濾除,也就是說一組無源濾波設備智能濾除一個單次諧波。那么如果需要將電路里面的諧波全部濾除則需要配置很多組設備。這樣的組合方式加大了用電的安全隱患,也無法保證濾波的可靠性。于是人們開始嘗試尋找其他治理諧波的方式。

諧波分量使電網中的元件產生了附加的諧波損耗,降低了發電、輸電及用電設備的效率,使系統的損耗增加。(2)諧波會引起電網中局部的并聯諧振或串聯諧振,發生諧振時,諧波分量瞬間放大數倍乃至數十倍。同時大量的3次諧波流過中性 線會使線路過熱,甚至發生火災,嚴重影響電網的運行安全。 (3)諧波分量影響著系統中各種電氣設備的正常工作,例如使電容器、電纜等設備過熱、絕緣老化、壽命縮短以至損壞;諧波還會使電機產生機械振動、噪聲和過電壓,不但會造成電機局部嚴重過熱,而且會增加電機的附加損耗。(4)諧波不但會導致系統中的繼電保護和自動裝置誤動作,而且還會使二次測量儀表計量不準確。(5)諧波分量會對附近的通信系統產生信號干擾,輕則產生噪聲,降低通信質量,重則導致通信數據丟失,系統無法正常工作。電能質量治理需要考慮材料和設備采購導向,以保證設備質量穩定和價格優惠。

如今,電能作為走入市場的商品,無疑也應講求質量。在此,我們會從對電能質量現象的認識和發展歷程,電能質量的概念、定義、常用術語及其分類方法等基本知識入手,通過對國際電工委員會IEC和國際電氣與電子工程師協會IEEE有關文件中所列的關于電磁干擾現象的特性分析和描述。由于供電電源電能質量下降而影響電氣設備正常工作的問題,早在電力供應一開始就引起了供用電雙方的關注。人們首先把電力系統運行中電壓和頻率偏離標稱值的多少作為檢驗電能質量的重要指標。之后隨著工業規模擴大和科技發展,電力用戶對電能質量的要求在不斷提高。與此同時許多新型用電設備也會像電網注入各種電磁干擾,造成電能質量問題日益突出并引起各方關注。電能質量治理需要充分發揮智能化和新技術的優勢,以提高治理效率和市場力。浙江穩定電網電壓裝置價格

電能質量治理需要根據不同的應用場景和地域特點制定方案和技術路線。上海光伏電能質量治理怎么樣

在目前低壓的電能質量治理領域,較先進的治理裝置為靜止無功發生器和有源電力濾波器。近年來,能同時進行無功補償和諧波抑制的靜止無功發生器(簡稱SVG)在低壓配電網中得到了普遍的應用。通常情況下,由于補償設備造價較高,低壓配電網中的無功功率補償將由電容器取代,因此,由電容器組構成的混合補償系統得到越來越多的關注。在并聯型有源電力濾波器和晶閘管投切電容器組成的動態無功與諧波混合補償裝置的設計中,楊家強等人提出雙電流控制策略,解決了電流源型非線性負載的諧波補償問題,提出基于開關表決策的投切控制方法,解決傳統固定延時投切方法中暫態響應差、TSC混亂投切等問題,通過統一的檢測和控制算法,大幅度降低了有源濾波器的容量和設備的功率消耗。上海光伏電能質量治理怎么樣

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