ANSNP中線安防保護器
1、概述
社會經(jīng)濟和科技的發(fā)展推動著通信技術(shù)、計算機技術(shù)、光電技術(shù)等的不斷進步,在實際生產(chǎn)和生活中現(xiàn)代電力電子設(shè)備、變頻空調(diào)、LED屏、計算機、數(shù)字辦公設(shè)備以及通信設(shè)備等被廣泛應(yīng)用,這些設(shè)備和裝置的使用以及三相不平衡等問題的存在會導(dǎo)致中性線電流過大,容易造成中性線絕緣層老化起火從而引發(fā)火災(zāi),存在較大的安全隱患。針對這樣的情況,我司新型的ANSNP中線安防保護器可有效消除過大的中性線電流,同時解決諧波污染嚴(yán)重、三相不平衡、功率因數(shù)低等電能質(zhì)量問題。
中線安防保護器的基本原理為:通過電流檢測環(huán)節(jié)采集系統(tǒng)中性線上各次諧波電流,經(jīng)控制器快速計算并提取各次諧波電流的含量,生成諧波電流指令,通過功率執(zhí)行器件輸出與諧波電流幅值相等方向相反的補償電流,補償電流注入中性線,實現(xiàn)消除中性線電流的目的。
ANSNP中線安防保護器通過電流檢測環(huán)節(jié)采集系統(tǒng)中性線上各次諧波電流,經(jīng)控制器快速計算并提取各次諧波電流的含量,產(chǎn)生諧波電流指令,通過功率執(zhí)行器件產(chǎn)生與諧波電流幅值相等方向相反的補償電流,并注入中性線,從而消除中性線中過大的電流。
2、產(chǎn)品設(shè)計的必要性
2.1 應(yīng)用背景
根據(jù)近幾年的火災(zāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,電氣火災(zāi)占據(jù)所有火災(zāi)的比例非常高。2018年全年全國共統(tǒng)計火災(zāi)38.9萬起,死亡2113人,受傷1637人。電氣火災(zāi)比例高,違反電氣安裝使用規(guī)定等引發(fā)的火災(zāi)共11.6萬起,死亡745人,受傷538人,分別占總數(shù)的29.7%、35.3%和32.9%。其中電氣線路是電氣火災(zāi)中主要的起火源,所占的比例高達60%以上,是防范的重點(部,2010)。其中由于中性線導(dǎo)致的起火數(shù)量占有不小比例,所以治理中性線電流過大問題是非常有必要的。
電能質(zhì)量監(jiān)測與治理系統(tǒng)解決方案
1 系統(tǒng)概述
電能質(zhì)量分析與治理系統(tǒng)主要研究供配電系統(tǒng)中的無功補償和諧波治理問題,適用于新建、改建、擴建和技改項目中工業(yè)與民用及公共建筑內(nèi)電氣設(shè)備的無功補償、諧波及綜合治理等,可根據(jù)不同行業(yè)類型和負(fù)載類型的電能質(zhì)量問題提供合適的設(shè)計解決方案,以達到改善供電質(zhì)量和確保電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟運行的目的。
2 應(yīng)用場所
2.1 商業(yè)中心/辦公大樓/醫(yī)療/機場/體育館:空調(diào)、電梯、LED屏幕、可控硅調(diào)光系統(tǒng)、音響系統(tǒng);
2.2 港口碼頭/造船/造紙/煙草/煤礦:變頻器等;
2.3 光伏/充電樁/化工/冶金:變頻器、整流器等;
2.4 學(xué)校/研究院:實驗室、機房設(shè)備、數(shù)據(jù)中心;
2.5 工廠:使用大型設(shè)備的生產(chǎn)線,高精度數(shù)控中心等;
2.6 通信/金融/醫(yī)療/商業(yè)中心:UPS、開關(guān)電源等。
3 系統(tǒng)架構(gòu)
電能質(zhì)量分析與治理系統(tǒng)由低壓側(cè)電能治理產(chǎn)品組成,主要產(chǎn)品有ANAPF有源電力濾波器、ANSVG靜止無功發(fā)生器、ANSNP中線安防保護器、ANHPD諧波保護器、ANSVC低壓無功功率補償裝置、ANSVG-G-A混合動態(tài)濾波補償裝置、ANSVG-S-A混合動態(tài)消諧補償裝置、ANSVG-S-G智慧型動態(tài)無功補償裝置等。
電能質(zhì)量分析與治理系統(tǒng)圖
4 產(chǎn)選型品
4.1 諧波治理產(chǎn)品選型
4.2 無功補償產(chǎn)品快速選型
5 產(chǎn)品功能
5.1 ANAPF有源電力濾波器
ANAPF系列有源電力濾波器并聯(lián)在電網(wǎng)上,負(fù)載電流通過電流互感器采集到ANAPF的控制系統(tǒng)中,通過實時檢測電路將負(fù)載電流中的諧波分量和基波無功分量分離出來,經(jīng)控制系統(tǒng)快速運算,采用PWM控制IGBT的觸發(fā)。通過由大容量IGBT管組成的三相變流器向系統(tǒng)注入補償電流,該補償電流與負(fù)荷電流中的諧波電流大小相等,方向相反,互相抵消,實現(xiàn)濾除諧波的功能,保證流入電網(wǎng)電流是正弦波。
5.2 ANSNP中線安防保護器
ANSNP中線安防保護器通過電流檢測環(huán)節(jié)采集系統(tǒng)中性線上各次諧波電流,經(jīng)控制器快速計算并提取各次諧波電流的含量,產(chǎn)生諧波電流指令,通過功率執(zhí)行器件產(chǎn)生與諧波電流幅值相等方向相反的補償電流,并注入中性線,從而消除中性線中過大的電流。
5.3 ANSVG靜止無功發(fā)生器
ANSVG靜止無功發(fā)生器是一種用于補償無功以及不平衡的新型電力電子裝置,它能對大小變化的無功以及負(fù)序進行快速和連續(xù)的補償,其應(yīng)用可克服LC補償器等傳統(tǒng)的無功補償器響應(yīng)速度慢、補償效果不能控制、容易與電網(wǎng)發(fā)生并聯(lián)諧振和投切震蕩等缺點。
5.4 ANSVC低壓無功功率補償裝置
5.4.1 分立元件方案
ANSVC 低壓無功功率補償裝置適用于頻率 50Hz 電壓 0.4kV 電網(wǎng)的無功功率自動補償;它集無功補償、電網(wǎng)監(jiān)測于一體,不但可以通過投切電容器組來補償電網(wǎng)中的無功損耗,提高功率因數(shù),降低線損,從而提高電網(wǎng)的負(fù)載能力和供電質(zhì)量;同時還能夠?qū)崟r監(jiān)測電網(wǎng)的三相電壓、電流、功率因數(shù)等電量參數(shù)。
5.4.2 智能電容方案
AZC系列智能電力電容補償裝置是應(yīng)用于0.4kV、50Hz低壓配電中用于節(jié)省能源、降低線損、提高功率因數(shù)和電能質(zhì)量的新一代無功補償設(shè)備。AZC由智能測控單元,投切開關(guān),線路保護單元,低壓電力電容器等構(gòu)成,AZCL在AZC的基礎(chǔ)上添加了電抗器,電抗率可選7%/14%,用于主要諧波為5次及以上/3次、5次及以上的電氣環(huán)境。改變了傳統(tǒng)無功補償裝置體積龐大和笨重的結(jié)構(gòu)模式。具有補償效果更好,體積更小,功耗更低,價格更廉,節(jié)約成本更多,使用更加靈活,維護更方便,使用壽命更長,可靠性更高等特點。
5.5 ANSVG-G-A混合動態(tài)濾波補償裝置
ANSVG-G-A混合動態(tài)濾波補償裝置在補償無功的同時可兼治理系統(tǒng)的諧波,該設(shè)備以并聯(lián)方式接入配電系統(tǒng),實時監(jiān)測系統(tǒng)的電流分量,通過控制計算及邏輯變化,計算出系統(tǒng)所需的無功分量及諧波分量,然后通過三相全橋換流電路實時產(chǎn)生系統(tǒng)所需要的無功與諧波電流注入到配電系統(tǒng)中,實現(xiàn)智能補償,兼諧波治理。
5.6 ANSVG-S-A系列混合動態(tài)消諧補償裝置
ANSVG-S-A系列混合動態(tài)消諧補償裝置應(yīng)用新技術(shù),以SVC的經(jīng)濟性和APF濾波的性等特點為基礎(chǔ),將兩者技術(shù)相結(jié)合,提高傳統(tǒng)無功補償技術(shù),在降低成本的同時,實現(xiàn)諧波治理與無功補償。
5.7 ANSVG-S-G智慧型動態(tài)無功補償裝置
ANSVG-S-G智慧型動態(tài)無功補償裝置是一種用于補償無功,提高功率因數(shù),實現(xiàn)補償效果的新型電力電子裝置;智能控制系統(tǒng)主動根據(jù)系統(tǒng)的線性動態(tài)需求,自動調(diào)節(jié)有源及無源模塊的輸出配比;ANSVG-S-G整機主要是由ANSVG-S-G模塊、無源補償電容器(TSC)、液晶顯示器組成。
6 產(chǎn)品應(yīng)用案例
6.1 概述
某工廠負(fù)載為空壓機、注塑機一類的變頻設(shè)備,是典型的諧波發(fā)生源,客戶要求針對諧波電流進行治理,改造前/后實測數(shù)據(jù)如下:
治理前數(shù)據(jù)截圖
治理后數(shù)據(jù)截圖
現(xiàn)場安裝圖
6.2 測量前/后數(shù)據(jù)統(tǒng)計
6.3 測量前/后數(shù)據(jù)分析
從治理前后的測量數(shù)據(jù)電流波形對比圖中,我們可以較為直觀的看出諧波治理后的電流波形更加平滑,更加趨近于正弦波形。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計可知,諧波電流主要以5、7、11次為主,治理前的5、7、11次諧波電流均超出國標(biāo)限值(5次62A、7次44A、11次28A),經(jīng)過容量200A的ANAPF有源濾波器治理后均降到了限值以下,滿足國標(biāo)對于各次諧波電流值的要求;治理后諧波電流畸變率(以A相為例)由治理前的32.39%降到了10.42%;治理后諧波電壓畸變率(以A相為例)由治理前的5.4%降到了2.97%,滿足國標(biāo)限值電壓畸變率≤5%的要求,各項指標(biāo)*符合標(biāo)準(zhǔn),諧波治理效果明顯。
7 典型案例
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