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柴油發(fā)電機組的電話諧波因數(shù)THF和干擾影響系數(shù)TIF |
摘要:隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,PLC智能控制在柴油發(fā)電機組的應(yīng)用越來越廣泛。柴油發(fā)電機組控制系統(tǒng)的可靠性直接影響到工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行,而控制系統(tǒng)的抗干擾能力是關(guān)系到整個供電可靠運行的關(guān)鍵。目前控制系統(tǒng)是直接安裝在設(shè)備上,因此,大多數(shù)工作條件處于強電電路和強電設(shè)備所形成的惡劣電磁環(huán)境中。要提高柴油發(fā)電機組可靠性,電力系統(tǒng)設(shè)計人員只有預(yù)先了解各種干擾才能有效保證系統(tǒng)可靠運行。
一、何為諧波
1、諧波的研究和發(fā)展
“諧波”一詞起源于聲學(xué)。有關(guān)諧波的數(shù)學(xué)分析在18世紀(jì)和19世紀(jì)已經(jīng)奠定了良好的基礎(chǔ)。傅里葉等人提出的諧波分析方法至今仍被廣泛應(yīng)用。電力系統(tǒng)的諧波問題早在20世紀(jì)20年代和30年代就引起了人們的注意。當(dāng)時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發(fā)表的有關(guān)變流器諧波的論文是早期有關(guān)諧波研究的經(jīng)典論文。
到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術(shù)的發(fā)展,發(fā)表了有關(guān)變流器引起電力系統(tǒng)諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各種電力電子裝置在電力系統(tǒng)、工業(yè)、交通及家庭中的應(yīng)用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴(yán)重。世界各國都對諧波問題予以充分和關(guān)注。國際上召開了多次有關(guān)諧波問題的學(xué)術(shù)會議,不少國家和國際學(xué)術(shù)組織都制定了限制電力系統(tǒng)諧波和用電設(shè)備諧波的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
諧波研究的意義是因為諧波的危害十分嚴(yán)重。諧波使電能的生產(chǎn)、傳輸和利用的效率降低,使電氣設(shè)備過熱、產(chǎn)生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發(fā)生故障或燒毀。諧波可引起電力系統(tǒng)局部并聯(lián)諧振或串聯(lián)諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設(shè)備燒毀。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現(xiàn)混亂。對于電力系統(tǒng)外部,諧波對通信設(shè)備和電子設(shè)備會產(chǎn)生嚴(yán)重干擾。
2、諧波的危害
理想的發(fā)電機所提供的電壓應(yīng)該是單一而固定的頻率以及規(guī)定的電壓幅值。諧波電流和諧波電壓的出現(xiàn),對發(fā)電機是一種污染,它使用電設(shè)備所處的環(huán)境惡化,也對周圍的能耐電力電子設(shè)備廣泛應(yīng)用以前,人們對諧波及其危害就進行過一些研究,并有一定認(rèn)識,但那時諧波污染還需要嚴(yán)懲沒有引起足夠的重視。諧波對發(fā)電機和其他系統(tǒng)的危害大致有以下幾個方面。
(1)諧波使發(fā)電機中的元件產(chǎn)生了附加的諧波損耗,降低了發(fā)電、輸電及用電設(shè)備的效率,大量的3次諧波流過中性線時會使線路過熱甚至發(fā)生火災(zāi)。
(2)諧波影響各種電氣設(shè)備的正常工作。 諧波對電機的影響除引起附加損耗外,還會產(chǎn)生機械振動、噪聲和過電壓,使變壓器局部嚴(yán)重過熱。諧波使電容器、電纜等設(shè)備過熱、絕緣老化、壽命縮短,以至損壞。
(3)諧波會引起發(fā)電機中局部的并聯(lián)諧振和串聯(lián)諧振,從而使諧波放大,這就使上述(1)和(2)的危害大大增加,甚至引起嚴(yán)重事故。
(4)諧波會導(dǎo)致繼電保護和自動裝置的誤動作,并會使電氣測量儀表計量不準(zhǔn)確。
(5)諧波會對鄰近的通信系統(tǒng)產(chǎn)生干擾,輕者產(chǎn)生噪聲,降低通信質(zhì)量;重者導(dǎo)致住處丟失,使通信系統(tǒng)無法正常工作。
3、諧波抑制
為解決發(fā)電機電子裝置和其他諧波源的諧波污染問題,基本思路有兩條:一條是裝設(shè)諧波補償裝置來補償諧波,這對各種諧波源都是適用的;另一條是對電力電子裝置本身進行改造,使期不產(chǎn)生諧波,且功率因數(shù)可控制為1,這當(dāng)然只適用于作為主要諧波源的電力電子裝置。
裝設(shè)諧波補償裝置的傳統(tǒng)方法就是采用LC調(diào)諧濾波器。這種方法既可補償諧波,又可補償無功功率,而且結(jié)構(gòu)簡單,一直被廣泛使用。這種方法的主要缺點是補償特性受電網(wǎng)阻抗和運行狀態(tài)影響,易和系統(tǒng)發(fā)生并聯(lián)諧振,導(dǎo)致諧波放大,使LC濾波器過載甚至燒毀。此外,它只能補償固定頻率的諧波,補償效果也不甚理想。
圖1 發(fā)電機感應(yīng)電勢波形 |
圖2 發(fā)電機三次諧波勵磁示意圖 |
二、干擾因素的名詞定義
諧波是指對周期性非正弦交流量進行傅里葉級數(shù)分解所得到的大于基波頻率整數(shù)倍的各次分量,通常稱為高次諧波,而基波是指其頻率與工頻(50Hz)相同的分量。
1、電話諧波因數(shù)(THF)的定義
根據(jù)全國科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會規(guī)定,電話諧波因數(shù)(THF)就是指電壓波形中基波及各次諧波有效值加權(quán)平方和的平方根值與整個波形有效值的百分比,因高次諧波產(chǎn)生的影響稱為電話諧波系數(shù),即THF。
2、電話影響系數(shù)(TIF)的定義
由于交流發(fā)電機的電壓數(shù)據(jù)并不可能達到恒定無變化狀態(tài),通常在國際或國家所規(guī)定的電壓范圍上下幅度波動,這些波動會對通信系統(tǒng)的通話質(zhì)量和聯(lián)絡(luò)質(zhì)量帶來一定的影響和干擾,其對電話的影響稱為電話影響系數(shù)TIF。
三、電話諧波因數(shù)(THF)測量
國家標(biāo)準(zhǔn)《GB 755-2008 旋轉(zhuǎn)電機定額和性能》對電話諧波因數(shù)測量有明確的計算公式,如下:
該公式關(guān)鍵在于加權(quán)系數(shù)λn的數(shù)值獲取。標(biāo)準(zhǔn)中提供了部分頻率的加權(quán)系數(shù),對于基波頻率不是50Hz的信號,大部分頻率的諧波標(biāo)準(zhǔn)中沒有提供,需要自己采用插值運算獲取。大多電機檢測測量設(shè)備未提供THF指標(biāo)。AnyWay變頻功率分析儀能夠在檢測的同時運算并顯示電機試驗國家標(biāo)準(zhǔn)中定義的THF、HVF、K、THD、HC等指標(biāo)。
國家標(biāo)準(zhǔn)GB755規(guī)定,發(fā)電機的空載線電壓正弦畸變率必須小于5%。有些專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還規(guī)定了線電壓的電話諧波因數(shù):對于容量在300~1000kVA的同步發(fā)電機,THF應(yīng)小于5%;對于容量在1000~5000kVA的同步發(fā)電機,THF應(yīng)小于3%;對于容量在5000kVA以上的同步發(fā)電機,THF應(yīng)小于1.5%。某些特殊應(yīng)用場合的同步發(fā)電機(如軍用發(fā)電機),除了對上述兩項指標(biāo)做出規(guī)定外,還對輸出電壓波形的偏離系數(shù)、單次諧波含量等指標(biāo)做出更加嚴(yán)格的規(guī)定。
四、柴發(fā)對TIF和THF規(guī)定
1、電話影響系數(shù)TIF:
2、電話諧波系數(shù)THF:
注意:數(shù)據(jù)中心對于容量小于62.5kVA的機組,其線電壓的電話諧波因數(shù)(THF)應(yīng)不大于8%。 容量不小于62.5kVA的機組,其線電壓的電話諧波因數(shù)(THF)應(yīng)不大于5%。
表1 柴油發(fā)電機組的電話諧波因數(shù)TH有效值
電話諧波因數(shù)THF(%)
|
||||
線電壓有效值U
|
%
|
N次諧波線電壓的有效值
|
|
|
U1
|
231.4
|
231.4
|
X1
|
0.0001055584
|
U2
|
0.21
|
0.48594
|
X2
|
0.0000002962
|
U3
|
0.76
|
1.75864
|
X3
|
0.0001367720
|
U4
|
0.13
|
0.30082
|
X4
|
0.0000491276
|
U5
|
0.21
|
0.48594
|
X5
|
0.0007299866
|
U6
|
0.03
|
0.06942
|
X6
|
0.0000593766
|
U7
|
0.07
|
0.16198
|
X7
|
0.0007143165
|
U8
|
0.05
|
0.1157
|
X8
|
0.0007839664
|
U9
|
0.18
|
0.41652
|
X9
|
0.0185509957
|
U10
|
0.03
|
0.06942
|
X10
|
0.0008259807
|
U11
|
0.04
|
0.09256
|
X11
|
0.0021848894
|
U12
|
0.03
|
0.06942
|
X12
|
0.0017060948
|
U13
|
0.03
|
0.06942
|
X13
|
0.0023010461
|
U14
|
0.03
|
0.06942
|
X14
|
0.0030076230
|
U15
|
0.05
|
0.1157
|
X15
|
0.0107229132
|
U16
|
0.02
|
0.04628
|
X16
|
0.0021418384
|
U17
|
0.05
|
0.1157
|
X17
|
0.0161976529
|
U18
|
0.03
|
0.06942
|
X18
|
0.0070556976
|
U19
|
0.03
|
0.06942
|
X19
|
0.0083968633
|
U20
|
0.09
|
0.20826
|
X20
|
0.0850095661
|
U21
|
0.06
|
0.13884
|
X21
|
0.0410898846
|
U22
|
0.08
|
0.18512
|
X22
|
0.0740527776
|
U23
|
0.95
|
2.1983
|
X23
|
10.7286840681
|
U24
|
0.03
|
0.06942
|
X24
|
0.0108430569
|
U25
|
0.34
|
0.78676
|
X25
|
1.4489967286
|
U26
|
0.04
|
0.09256
|
X26
|
0.0205830670
|
U27
|
0.26
|
0.60164
|
X27
|
0.8922215528
|
U28
|
0.04
|
0.09256
|
X28
|
0.0213875415
|
U29
|
0.05
|
0.1157
|
X29
|
0.0342694144
|
U30
|
0.03
|
0.06942
|
X30
|
0.0124916835
|
U31
|
0.06
|
0.13884
|
X31
|
0.0512158540
|
U32
|
0.03
|
0.06942
|
X32
|
0.0131200988
|
U33
|
0.03
|
0.06942
|
X33
|
0.0132796123
|
U34
|
0.02
|
0.04628
|
X34
|
0.0060451247
|
U35
|
0.02
|
0.04628
|
X35
|
0.0061899130
|
U36
|
0.03
|
0.06942
|
X36
|
0.0140916367
|
U37
|
0.05
|
0.1157
|
X37
|
0.0396025920
|
U38
|
0.03
|
0.06942
|
X38
|
0.0145904174
|
U39
|
0.04
|
0.09256
|
X39
|
0.0262375204
|
U40
|
0.03
|
0.06942
|
X40
|
0.0150978724
|
U41
|
0.03
|
0.06942
|
X41
|
0.0154409949
|
U42
|
0.03
|
0.06942
|
X42
|
0.0157879728
|
U43
|
0.02
|
0.04628
|
X43
|
0.0070946255
|
U44
|
0.03
|
0.06942
|
X44
|
0.0163156682
|
U45
|
0.04
|
0.09256
|
X45
|
0.0296396165
|
U46
|
0.03
|
0.06942
|
X46
|
0.0168520381
|
U47
|
0.08
|
0.18512
|
X47
|
0.1224137752
|
U48
|
0.04
|
0.09256
|
X48
|
0.0309281465
|
U49
|
0.1
|
0.2314
|
X49
|
0.1953410167
|
U50
|
0.02
|
0.04628
|
X50
|
0.0079781339
|
U51
|
0.05
|
0.1157
|
X51
|
0.0498633366
|
U52
|
0.02
|
0.04628
|
X52
|
0.0080610230
|
U53
|
0.04
|
0.09256
|
X53
|
0.0325773621
|
U54
|
0.03
|
0.06942
|
X54
|
0.0185131944
|
U55
|
0.04
|
0.09256
|
X55
|
0.0329123456
|
U56
|
0.03
|
0.06942
|
X56
|
0.0187025865
|
U57
|
0.02
|
0.04628
|
X57
|
0.0083122606
|
U58
|
0.02
|
0.04628
|
X58
|
0.0083122606
|
U59
|
0.03
|
0.06942
|
X59
|
0.0187025865
|
U60
|
0.02
|
0.04628
|
X60
|
0.0083122606
|
U61
|
0.03
|
0.06942
|
X61
|
|
U62
|
0.03
|
0.06942
|
X62
|
0.0181373018
|
U63
|
0.04
|
0.09256
|
X63
|
|
U64
|
0.03
|
0.06942
|
X64
|
0.0172144371
|
U65
|
0.02
|
0.04628
|
X65
|
|
U66
|
0.02
|
0.04628
|
X66
|
0.0071728026
|
U67
|
0.03
|
0.06942
|
X67
|
|
U68
|
0.03
|
0.06942
|
X68
|
0.0147586052
|
U69
|
0.05
|
0.1157
|
X69
|
|
U70
|
0.12
|
0.27768
|
X70
|
0.2099215816
|
U71
|
0.04
|
0.09256
|
X71
|
|
U72
|
0.02
|
0.04628
|
X72
|
0.0048836057
|
U73
|
0.03
|
0.06942
|
X73
|
|
U74
|
0.02
|
0.04628
|
X74
|
0.0039035005
|
U75
|
0.03
|
0.06942
|
X75
|
|
U76
|
0.03
|
0.06942
|
X76
|
0.0068243791
|
U77
|
0.03
|
0.06942
|
X77
|
|
U78
|
0.03
|
0.06942
|
X78
|
0.0052123779
|
U79
|
0.04
|
0.09256
|
X79
|
|
U80
|
0.03
|
0.06942
|
X80
|
0.0038172379
|
U81
|
0.02
|
0.04628
|
X81
|
|
U82
|
0.03
|
0.06942
|
X82
|
0.0026389591
|
U83
|
0.02
|
0.04628
|
X83
|
|
U84
|
0.02
|
0.04628
|
X84
|
0.0007969781
|
U85
|
0.02
|
0.04628
|
X85
|
|
U86
|
0.02
|
0.04628
|
X86
|
0.0005269265
|
U87
|
0.03
|
0.06942
|
X87
|
|
U88
|
0.02
|
0.04628
|
X88
|
0.0003392758
|
U89
|
0.02
|
0.04628
|
X89
|
|
U90
|
0.02
|
0.04628
|
X90
|
0.0002138754
|
U91
|
0.03
|
0.06942
|
X91
|
|
U92
|
0.03
|
0.06942
|
X92
|
0.0003060344
|
U93
|
0.02
|
0.04628
|
X93
|
|
U94
|
0.03
|
0.06942
|
X94
|
0.0001908426
|
U95
|
0.05
|
0.1157
|
X95
|
|
U96
|
0.02
|
0.04628
|
X96
|
0.0000534689
|
U97
|
0.02
|
0.04628
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X97
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U98
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0.03
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0.06942
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X98
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0.0000752990
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U99
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0.02
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0.04628
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X99
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U100
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0
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0
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X100
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0.0000000000
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電話諧波因數(shù)THF(%)
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總 和
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14.6038196719
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五、其他干擾因素
共模干擾和差模干擾是一種比較常用的分類方法。共模干擾是信號對地面的電位差,主要由電網(wǎng)串入、地電位差及空間電磁輻射在信號線上感應(yīng)的共態(tài)(同方向)電壓送加所形成。共模電壓有時較大,特別是采用隔離性能差的電器供電室,變送器輸出信號的共模電壓普遍較高,有的可高達130V以上。共模電壓通過不對稱電路可轉(zhuǎn)換成差模電壓,直接影響測控信號,造成元器件損壞(這就是一些系統(tǒng)I/O模件損壞率較高的原因),這種共模干擾可為直流、亦可為交流。
影響PLC控制系統(tǒng)的干擾源于一般影響工業(yè)控制設(shè)備的干擾源一樣,大都產(chǎn)生在電流或電壓劇烈變化的部位,這些電荷劇烈移動的部位就是噪聲源,即干擾源。干擾類型通常按干擾產(chǎn)生的原因、噪聲的干擾模式和噪聲的波形性質(zhì)的不同劃分。其中:按噪聲產(chǎn)生的原因不同,分為放電噪聲、浪涌噪聲、高頻振蕩噪聲等;按噪聲的波形、性質(zhì)不同,分為持續(xù)噪聲、偶發(fā)噪聲等;按聲音干擾模式不同,分為共模干擾和差模干擾。
差模干擾是指用于信號兩極間得干擾電壓,主要由空間電磁場在信號間耦合感應(yīng)及由不平衡電路轉(zhuǎn)換共模干擾所形成的電壓,這種讓直接疊加在信號上,直接影響測量與控制精度。
總結(jié):
近30年來,發(fā)電機電子裝置的應(yīng)用日益廣泛,也使得電力電子裝置成為最大的諧波源。在各種發(fā)電機電子裝置中,整流裝置所占的比例最大。目前,常用的整流電路幾乎都采用晶閘管相控整流電路或二極管整流電路,其中以三相橋式和單相橋式整流電路為最多。帶阻感負(fù)載的整流電路所產(chǎn)生的諧波污染和功率因數(shù)滯后已為人們所熟悉。直流側(cè)采用電容濾波的二極管整流電路也是嚴(yán)懲的諧波污染源。這種電路輸入電流的基波分量相位與電源電壓相位大體相同,因而基波功率因數(shù)接近1。 但其輸入電流的諧波分量卻很大,給電網(wǎng)造成嚴(yán)重污染,也使得總的功率因數(shù)很低。另外,采用相控方式的交流電力調(diào)整電路及周波變流器等電力電子裝置也會在輸入側(cè)產(chǎn)生大量的諧波電流。
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