中文名 | 整流器谐波 | 外文名 | rectifier's harmonics |
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学 科 | 电力工程 | 领 域 | 能源 |
范 围 | 电力系统 | 发生于 | 整流器 |
整流器工作在理想情况下分析所得的各次谐波称为整流器的特征谐波。由于各晶闸管的门极触发脉冲电流不对称、或三相电压不对称、或电压波形发生畸变、或三相电路参数不同等因素,均会产生特征谐波以外的其他次数的谐波,这类谐波统称为整流器的非特征谐波。
世界各国都有限制谐波的标准或规定,要求将谐波发生源注入电力网的谐波含量控制在允许的范围内。抑制和消除谐波一般有增加整流相数、合理配置系统参数、设置滤波装置等措施。
(1)增加整流相数:该措施可以基本消除幅值较大的低次谐波。可采用12相、24相等多相整流系统。这些都是在6相的基础上,利用变压器的三相绕组,组成星形或三角形的不同组合,或采用移相绕组构成的。
(2)合理配置系统参数:增加系统短路容量对抑制谐波影响是有效的,然而往往难以实现。因而需要根据电力网情况,规定整流器的投入容量。考虑的原则是:
①与系统(短路)容量之间的比例;
②允许的电压畸变等。配置并联电容器时要注意防止谐波电流的放大作用。
可控整流器会出现低次的非特征谐波,为了避免谐振,必须使系统在最低次谐波条件下仍呈感性阻抗。
(3)设置滤波装置:该装置可分为无源滤波装置和有源滤波装置两大类。无源滤波装置常采用与电力网并联的固定式单谐振R-L-C组成的滤波器,设定的串联谐振频率就是需要滤除的n次谐波,这样可形成低阻抗通道,起到抑制谐波电流放大的作用。根据需要还可设置不同次数谐波的滤波装置,也可以设计成兼作无功功率补偿的滤波装置。
有源滤波装置又称有源谐波抑制装置。这种装置是利用电力半导体器件将直流电流变换成任意波形的交流电流,其次数与幅值尽可能与所需抑制的谐波相同,极性则相反,将其注入电力网,起到抵消谐波的作用 。
整流器谐波(rectifier's harmonics)是指流器工作时产生的、引起电力网电流波形畸变的电流波。整流器是电力网的主要非正弦受电设备,即使电力网供电电压波形是理想的正弦波,由于整流器件的单向导电作用,在正、反相电压作用下,其电阻值完全不同,因而整流器从电力网取用的电流也是非正弦的。由于系统参数、整流器相数、接线方式和运行条件的不同,这种非正弦波形都有程度不同的畸变。畸变的电流波形可分解为基波及一系列不同频率和幅值的谐波。
当非正弦电流流经系统中的发电机、输电线、变压器等各种元件时,在元件上产生非正弦电压降,使系统中各点的电压波形也发生程度不同的畸变。畸变的电压反过来又对整流器从电力网中取用的电流波形产生影响。因而谐波电流和谐波电压是伴生且互相作用的。
整流器输出的直流电流和电压也不是理想的直流波形,而是可以分解为直流分量和一系列交流谐波分量的组合波。直流输出一般靠近负载,故其谐波的影响而很小。
电力网中的谐波电流不仅恶化电力网的电能质量,使整个电力网经济运行的效益受到一定损失,而且影响用户,干扰通信系统,为此应采用抑制谐波的措施以消除不良影响 。
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主要有以下方面:
(1)干扰通信系统:整流器的谐波电流对邻近的通信线路会产生电磁感应和分布电容祸合干扰,影响通信质量。
(2)影响同步发电机:若同步发电机的主要负荷是整流器,则谐波电流会使定、转子,尤其是转子产生附加损耗和附加温升,从而降低同步发电机的额定输出功率。
(3)影响异步电动机:若系统中的异步电动机与整流器并联运行,则整流器形成的谐波电压会使电动机功率因数下降,输出最大转矩减小,损耗增加。
(4)影响电力电容器:电容器的电容量与频率成反比,故受谐波影响更为显著。谐波电压使介质损失系数增大,加速电容器介质老化,谐波电流使电容器的运行电流有效值增大,特别处于谐振时,常使电容器过负荷或过电压并超过允许的温升,甚至造成无法运行的事故。
(5)影响电力线路、开关、避雷器:谐波电压使电力线路绝缘加速老化,泄漏电流增大。当发生串联谐振时,可能引起放电并击穿电缆。某些用于高压配电的开关,其灭弧机构不能遮断超过50%波形畴变率的故障电流,能导致开关损坏。谐波过电压可使避雷器放电时间过长而损坏。
(6)影响变压器:谐波电压使变压器励磁电流增大,温度升高,效率降低,功率因数恶化。
(7)影响电能计量:感应式有功和无功电能表是按工频设计的。其读数反应谐波量的功率不足,从而造成误差。在不同的电压与电流相位差的情况下,频率越高相对误差越大,而且均为负误差。
(8)影响继电保护和自动装置:高次谐波是影响可控整流器本身稳定工作的因素之一。当谐波电压较高时,有可能使晶体管保护装置误动作或失灵,增加供电系统电压自动调节系统的误差。负序系统的高次谐波电流对具有负序电流滤波器的继电保护装置有明显的助增作用,以致引起误动作。高次谐波电流还会恶化甚至破坏利用电力线路作远动装置联系通道的正常工作,对音频控制系统也有影响 。
版本:A 制订 /日期 审核 /日期 CR MA MI √ √ √ √ √ √ √ √ √ CR MA MI √ √ 佑昌精密机械有限公司 文件编号: 文件名称 整流器类进料检验规范 页码:第 页 ,共 2页 制订部门:品质部 3.3 灯光与被测物距离: 100CM以內; 3.4 检查角度:以垂直正视为准± 45度; 3.5 检测工具:卡尺、万用表、 批准 /日期 1.目的 明确线材来料品质验收标准,规范检验动作,使检验、判定标准能达到一致性 廖坦军 封装形式及外 形尺寸 结构 外形尺寸参见附图。 2. 范围: 适用于我司所有线材制品来料检验。 5. 检验内容: 判定 3.检验条件: 3.1 照明条件:日光灯 600~800LUX; 3.2 目光与被测物距离: 30~45CM; 4.参照资料: 依照正常检验 :CR=0,MA=0.4
word 文档可编辑 变压器与整流器 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间: 2005-5-16 一、高变低,低变高 如图 1所示找一个凵形的铁芯,在它的两臂上缠上绝缘布。 用直径 0.2 毫米的漆包线,在铁芯的一臂上绕 1100匝;在它的另一臂上用直径 0.5 毫米的漆包线绕 45匝,并在 15匝、 30 匝的地方各抽出一个接头(把绕 线折回一段,往一个方向扭几转,不能把绕线弄断)。然后把一方形铁条 横放在凵形铁芯开口处,铁芯就成了一个闭合的方框。 把 1100匝的线圈接到 220伏的交流电源上,用交流电压表(如果用 自己做的电流检验计来测量, 必须串联上一个整流器才行) 测出另一个线 圈的 15匝、30匝、45匝的电压。 从测出的电压数字看, 只有几伏,都比 220伏的交流电压低得多, 这 就是说,比较高的电压经过这么个装置以后, 给变成了较低的电压。 上面 这个装置就
在以大功率二极管或晶闸管为基础的两种基本类型的整流器中,电网的高压交流功率通过整流器变换为直流电源。提到未来的其它类型整流器:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩波直流/直流变换器或电流源逆变型有源整流器。显然,这种最新型的整流器在技术上包含较多要开发的内容,但是它能显示出优点,例如它以非常小的谐波干扰和1的功率因数加载于电网。
在谐波分析中我们把谐波源分为电流型谐波源和电压型谐波源。一般来说,,电流型谐波源的内阻抗比系统阻抗大的多, 而电压型谐波源的内阻抗比系统阻抗小的多。直流侧电感滤波的整流器属于电流型谐波源,而直流侧电容滤波的整流器属于电压型谐波源。对这两种谐波源产生的谐波要用不同类型的有源电力滤波器来补偿。
在以大功率二极管或晶闸管为基础的两种基本类型的整流器中,电网的高压交流功率通过整流器变换为直流功率。提到未来(不久的或遥远的)的其它类型整流器:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩波直流/直流变换器或电流源逆变型有源整流器。显然,这种最新型的整流器在技术上包含较多要开发的内容,但是它能显示出优点,例如它以非常小的谐波干扰和1的功率因数加载于电网。
所有整流器类别中最简单的是二极管整流器。在最简单的型式中,二极管整流器不提供任何一种控制输出电流和电压数值的手段。为了适用于工业过程,输出值必须在一定范围内可以控制。通过应用机械的所谓有载抽头变换器可以完成这种控制。作为典型情况,有载抽头变换器在整流变压器的原边控制输入的交流电压,因此也就能够在一定范围内控制输出的直流值。通常有载抽头变换器与串联在整流器输出电路中的饱和电抗器结合使用。通过在电抗器中引入直流电流,使线路中产生一个可变的阻抗。因此,通过控制电抗器两端的电压降,输出值可以在比较窄的范围内控制。
三极管的hFE参数与贮存时间ts相关,一般hFE大的三极管ts也较大,过去人们对ts的认识以及ts的测量仪器均较为欠缺,人们更依赖hFE参数来选择三极管。
在开关状态下,hFE的选择通常有以下认识:第一、hFE应尽可能高,以便用最少的基极电流得到最大的工作电流,同时给出尽可能低的饱和电压,这样就可以同时在输出和驱动电路中降低损耗。
但是,如果考虑到开关速度和电流容限,则hFE的最大值就受到限制;第二、中国的厂家曾经倾向于选用hFE较小的器件,例如hFE为10到15,甚至8到10的三极管就一度很受欢迎(后来,由于基极回路流行采用电容触发线路,hFE的数值有所上升),hFE的数值小则饱和深度小,从而有利于降低晶体管的发热。
实际上,晶体管的饱和深度受到Ib、hFE两个因素的影响,因而通过磁环及绕组参数、基极电阻Rb的调整,也可以降低饱和深度。
在设计上非常接近二极管整流器的是晶闸管整流器。因为晶闸管整流器的电参数是可控的,所以不需要有载抽头变换器和饱和电抗器。
因为晶闸管整流器不包含运动部件,所以晶闸管整流器系统的维修减少了。注意到的一个优点是晶闸管整流器的调节速度较二极管整流器快。在过程特性的阶跃期间,晶闸管整流器常常调节很快,以致能够避免过电流。其结果是晶闸管系统的过载能力能够设计得比二极管系统小。