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配电系统电能质量的检测和调整

来源:华佗小知识
配电系统电能质量的检测和调整

今天,很多情况下用户往往会以各种形式抱怨电力质量的问题。一种情况就是抱怨由于电源的原因,造成计算机,打印机,网络和复印机运行不良或不可靠;另一种情况,是从电力维护的角度看,变压器过热、配电盘的振动、噪声或断路器的有害动作可能是存在电力问题的重要线索。究其原因是什么呐? 如今的配电系统比起20年前,有着更多不同类型的负载。这些负载在原来系统设计时没有考虑进去,虽然它们没有明显特征,但这些负载可能在非常高的电流和电压下运行。然而这些累积效应会引起过热,绝缘过应力和电气柜的谐振,将甚至烧毁电机、电机驱动器和变压器,对组成生产中枢的电气元件造成极大危害。在这些系统中,谐波的危害是潜在的,一个很小的增长就会导致变压器或其它设备过早损坏或逐渐毁坏。

以上这些现象就是典型的谐波症状,而产生这些谐波的负载,称之为非线性负载。虽然这些症状是显而易见的,但是要证明谐波就是危害产生的原因并要确定谐波源,以作为寻找危害根源和修正系统提供必要的依据,却一直是人们期待要介决的问题。

值此应该将重点讨论涉及电能质量的谐波电压电流的检测及调整方案。尤其应对这些问题的新型电能测量工具一电能质量分析仪选择作说明。首先从谐波产生的原因说起。 2、非线性负载是谐波的原因 ⑴什么是谐波?

它是指其频率为基波频率整数倍的电压或电流。例如基波频率为50Hz,则3次谐波为150Hz,5次谐波为250Hz。

⑵谐波是由非线性负载所造成的。

例如PC机,打印机,荧光灯,调速马达驱动,充电器以及电镀设备等。这些设备将从电路中获取跃变的脉冲波形电流而不是平滑的正弦波。结果是含有谐波的畸变电流回流到电力系统的其它地方。而办公室的非线性负载通常是单相的,而工厂里通常是三相的。 ⑶谐波的影响

非线性负载只是在输入电压被控制的部分吸取电流。这样可以很好地提高效率,但却会在负载电流中引起谐波。随后,这些谐波会导致电力变压器和中线发热,以及断路器动作,更为严重的是烧毁马达和变压器。

如果观察系统中电压和电流的波形,问题就非常明显。一个正常的50Hx的线路电压在示波器上几乎是一个很好的正弦波。当谐波出现时,波形就失真了,见图1所示。

图1.即使没有明显的症状,谐波也余使系统的功率因数下降。 3、什么情况下作谐波的检测

某些情况下设备维护工程师往往会对渐变的谐波影响放松警惕。实际上当存在非线性负载时,谐波失真总量就会增加。谐波经常引起过热现象,即电气柜、变压器和电机等温度上升。中线导体也会快速变热,甚至导致绝缘熔化。因为电气规程不允许中线安装熔丝保护,所以这时是非常危险的。一旦发现设备有过热问题,通常应该检查过电流。用数字万用表和电流探头在电机端可以测量出过量的相电流。示波器可以显示出供电电流的失真。

通过系统的谐波谱图(见图2)可以看到经常发生在电机驱动系统中谐波问题的本质。从电力质量分析仪测量(以Fluke43型谐波故障检测仪测量为例)的显示中,可以看到5次和7次谐波占主导地位。谐波柱图指示5次和7次谐波很高,这种情况在调频电机驱动的系统经常发生。

只有在电机端利用谐波故障检测仪才可以显示更多有价值的信息。通过电流谐波失真总

量的读数可以很快看到谐波是从1次到15次扩展展示(例在含有电机驱动器、计算机和电子镇流荧光灯照明的系统中电流谐波失真总量很容易达到40%)。

值得注意的是功率因数PF.,它是配电系统是否正常的一个主要标志之一。从得到的大量诊断信息中,应注意到重要的功率因数PF。功率因数表示有多少功率被有效利用。理想的功率因数是1。在带有感性负载的系统,例如电机,当功率因数达到0.95以上时通常可以接受。如果功率因数只有0.65,则说明谐波失真引起了显著的功率损失(低功率因数也可能导致更高的电能输出比率)。通过电力质量分析仪可以直接读取功率因数。

通过收集到的数据,设备工程师可以采取正确的措施,例如重新分配负载、增加单独的变送器、降低变压器负载、安装滤波器或其他措施。 4、谐波故障检测仪的选择要领

电力质量分析仪是一系列故障检测仪中,能够快速、准确识别和控制谐波的仪器。当生产者开足马力,需要更有效的谐波故障检测工具时,一些要领(即选择要求)就显得极为重要的。第一、多方面了解谐波。当电路中存在谐波时,识别各个谐波分量以找到相应的谐波源是非常重要的。只需一个按键,就可以用二种方式观察所测量的信号:波形显示、谐波频谱和数值。第二、真有效值读数,而非平均响应读数。因为谐波引起的发热和其他有害情况与实际电流直接相关,平均响应测量仪不能完全描述谐波电流的情况。只有有效值测量仪才能正确反应所有信号实际的电压和电流。第三、无需人工计算测量读数。—个谐波故障检测仪应该将测量者从计算系统的一些重要因数(例如功率因数和谐波失真总量)的负担中解脱出来。最重要的是选择一个能满足实际需要的工具,使用起来就象用电流钳测量中线或用探头测量变压器的端子一样简单。Fluke43型谐波故障检测仪就是众多设备中可选的一种。 5、谐波故障检测仪功能是什么

作为—台谐波故障检测仪象数字万用表一样,能够得到电压、电流和频率等电气参数。而示波器,可以显示波形,即用图形的方式观察电气信号的特征。也就是说,在测量功能上增加了显示基本信号由于谐波引起失真的功能。通过显示各次谐波的水平以及相对基波的百分比,为解决问题提供极其重要的线索。通过质量分析仪(如Fluke43型)一个按键便可得到捕捉谐波的重要数据。例如,它可以显示瞬时功率因数()以及谐波失真总量(图3b所示).

图3实践证明,典型的非线性负载包括荧光灯镇流器、计算机、和调速马达驱动等作为谐波问题产生的根源,它们有一个共性,即获取阶跃脉冲电流下的非光滑波形(而不是线性负载,如白炽灯下的光滑波形)。在这种情况下,负载将改变输入电流的波形,产生谐波,与基波电流代数叠加。

对于存在谐波的系统,功率测量的基本原理将发生改变,名义上将一个测量仪器在它的量程内对任何测量都能达到它的精度指标。事实上,当谐波出现时,平均响应测量仪器将不能进行精确的测量,而目前大多数低价位的电气测量工具正是这样。这些仪器只能对纯粹的正弦波给出正确的读数,而对谐波畸变波形读数将明显偏低。热效应和有效值电流成正比,而不是整流的平均电流。因此,在处理包括一些非线性负载的配电系统时,利用真有效值测量仪器是非常必要的。

6、如何检查和测量配电系统的谐波

因为现在工业和商业电力系统中存在着大量的非线性负载,整个负载包括非线性负载产生的谐波电压和电流的附加效应。以下介绍如何检查和测量配电系统的谐波。 ⑴中线电流偏高

许多商业建筑都有一个△-Y方式的208/120变压。这些变压器通常给插座供电。在带有单相非线性负载的三相四线制系统中,三次奇数倍谐波无法抵销,而是在中线相加。如果一个系统存在许多这样的负载,那么中线电流就会超过任何一相的电流,因为中线没有断路器

保护,这将是非常危险的。

利用手持谐波故障检测仪(如Fluke43型)测量一个三相负载的中线电流(),

(a)、(b)

图4(a)三相系统中三次奇数倍谐被在中线上叠加,由于中线没有熔丝保护,过热将导致火灾。

(b)利用手持谐波故障检测仪对扦座中线测量示意图

将测量到的中线电流与从不平衡相电流估计的数值相比较。中线电流是三相电流的矢量和,并且当三相电流在幅度和相位都平衡的时候,中线电流通常为0。如果中线电流比预计的要高,三次奇数倍谐波将是非常可能的原因,这时变压器将需要降载使用。 ⑵断路器的误动作

热磁断路器利用双金属开断机构,对电流波形的实际热效应产生响应。峰值感应断路器只是对电流波形的峰值产生反应,因此对于谐波电流不可能产生完全正确的反应。对于任何一种断路器,如果所有负载的总和还不至于使断路器动作,那么谐波很可能是其动作的原因。 ⑶母线和接线板的过热

中线母线和接线板的尺寸是按相电流的额定值设计的,并不包括谐波引起的附加负载。当中线由于三次奇数倍谐波而过载时,它们也会过载。对于它们的过热现象,也可以足够怀疑是上述谐波造成的。 ⑷电气柜的振动

按50Hz设计的配电柜在高频谐波电流产生的磁场下会发生机械谐振。如果配电柜振动并发出嗡嗡的声音,很可能是由于在谐波频率下的谐振造成的。 ⑸通讯系统中的音频干扰

通讯系统经常提供谐波问题的首要线索。通讯电缆通常与中线导体并排敷设。中线导体中三次奇数倍谐波对通讯电缆产生的感应干扰,可以在

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