江苏安科瑞电器制造有限公司
中级会员 | 第12年

18706162823

电量传感器
成套柜系列
电力监控与保护
电动机智能保护控制器 电机保护器 电能质量在线监测装置 电机综合保护器 电能质量监测装置 ARD电机综合保护器 APView500系列电能质量在线监测装置 ALP300一体式电动机保护器 电气接点在线测温装置 ARB5系列弧光保护装置 WHD温湿度控制器 防孤岛保护装置 ATE无线测温系统 中压保护装置 智能操控装置 数显电流电压表 ARTM100无线测温系统 ARTU-T低压变频监控装置 APSM直流电源监控系统 AGF-IM光伏直流绝缘监测装置 AGF10R-DE智能直流电能表 AMI并网逆变器 AGF-D光伏直流柜采集装置 充电桩计量仪表 ALP智能低压线路保护测控装置 AGP风力发电测量保护装置 ARD系列智能马达保护器 AGF系列光伏汇流采集装置 ACTB系列电流互感器过电压保护器 微机保护装置 ADDC智能空调节能控制器 APV-M智能光伏汇流箱 ASD开关柜综合测控装置 DXNA1高压带电显示器 WH温湿度控制器 ARTM温度巡检测控仪 ASJ智能电力继电器 ARTU四遥单元 ARC功率因数自动补偿控制器 AMC16监控装置 PZ可编程智能电测仪表 ACM配电线路过负荷监控装置
电能管理
4G远传电表 4G电表 4G无线电表 环保用电监测电表 DJSF1352充电桩用电能表 导轨多功能电表 三相电能表 数据采集传输仪 AWT无线通信终端 ADW电力物联网仪表系列 ADM130宿舍用电管理终端 环保监测计量模块 DDS/DTS/DTZ系列计量表 AZC-SI低压智能电力电容器 APM系列多功能网络电力仪表 ANSPC三相负荷不平衡自动调节装置 DJSF1352-R导轨式直流电能表 ANCK系列串联电抗器 ANBSMJ系列自愈式低压并联电容器 AZCL系列智能集成式谐波抑制电力电容补偿装置 AEW110无线通讯转换器 AEW100无线计量模块 ANHF谐波滤波器 AFK系列无功补偿开关装置 ACRT集中缴费终端 Zigbee(物联网)无线网络电能管理系统 AZC低压智能电力电容器 ANSVG无功谐波混合补偿装置 ANHPD300系列谐波保护器 ANSVC低压无功功率补偿装置 ANAPF有源电力滤波柜 APMD系列仪表 DDS/DTS系列终端电能计量表计 ACR网络电力仪表
环境试验
系统集成
电气安全
新品推荐
单相双向计量电表 抗晃电装置 智能小型断路器 三相双向计量仪表 用电精灵 末端多回路智慧用电在线监测装置 智能照明控制 充电桩用电能表 ADL400智能电表 ASCP系列电气防火限流式保护器 AMC16-DETT 基站直流电能计量模块 智能电力电容补偿装置 静止无功发生器 中线安防保护器 有源电力滤波器 低压母线红外测温装置 智能微型断路器 ACY100油烟在线监测仪 环保数采仪 AMC多功能电表 ADL智能单表 多用户计量箱 ARU浪涌保护器 AKH-L零序电流互感器 AKH-0.66/L45剩余电流互感器 AKH-0.66/J系列计量型电流互感器 AKH-0.66/D型电流互感器 ADL3000 DDSY1352-NK AEM96嵌入式安装电能计量装置 ADF100多用户电能计量装置 Acrel-BUS智能照明控制系统 ARDP智能水泵控制器 预付费售电管理系统 AKH-3.3/P-φ电动机保护电流互感器 JDG4-0.5电压互感器 APG系列智能光伏防雷直流柜 AMI系列微型逆变器
新能源
系统云平台
智能网关
油烟在线监测仪

城市轨道交通有源滤波装置的应用

时间:2014/8/1阅读:1421
分享:

 

1、引言

随着科技的进步,城市化水平的不断提高,城市轨道交通与人们日常生活息息相关。地轨道交通系统的用电设备缤纷复杂,其中像电力机车、空调水泵及风机、电梯、机房网络设备、UPS、灯光调控系统、消防系统、监控系统和其他电力电子设备分布在整个地铁的应用现场。造成了恶劣的谐波环境,对保证电力系统和设备的正常运行造成了大的威胁。本文通过对谐波问题产生的原因进行分析,提出切合工程实施的解决方案。--城市轨道交通有源滤波装置的应用

2、轨道交通存在的问题
轨道供电系统中主要存在以下五点问题:
(1) 轨道交通的供电系统是比较特殊的单相供电,这样导致了三相的严重不平衡;
(2) 电铁轨道交通供电系统是经大功率整流桥整流输出后供机车取流牵引,目前电铁机车都是采用直流斩波器作为牵引机车直流电源整流系统,机车牵引取流时负荷变化剧烈及快速,产生大量11次、13次谐波电流;
(3) 其次是站用变频器、UPS、开关电源大量非线性负荷(3次、5次、7次等),且随着节能的需要,变频负荷所占比重逐年提高。变频负荷逐年增加,其产生的谐波电流也在相应增加。
(4) 电力机车频繁启动、加速、制动使得系统无功快速变化,谐波存在也增加了系统无功的损耗,致使功率因数变化不定且低下。
(5) 根据GB50157-2003《地铁设计规范》,地铁动力照明供电系统应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。从理论上,该电力电容器无论在基波下还是在谐波下均表现为容性,因此,对于不论是来自于配电变压器高压侧的谐波还是来自于低压变频负荷产生的谐波均会起到放大作用。其放大作用已被多个地铁系统的实测结果所验证。

3、谐波产生的危害
(1) 影响动力电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,严重时会导致变压器烧毁、电缆放炮、电容器击穿等故障;
(2) 会引起系统中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚至引起严重事故;
(3) 会导致电力系统内继电保护和自动装置误操作,如保护开关误跳闸,导致部分线路断电;
(4) 使电力系统内计算机等设备无法正常工作;

4、轨道交通系统谐波解决方案
ANAPF有源滤波器具有动态响应速度小于20ms,滤除2-21次谐波,可以实时检测系统的谐波电流,控制命令装置发出反向相等的谐波电流,平衡系统谐波电流,滤除系统谐波电流,去除系统谐波电流,去除谐波损耗,稳定系统电压,平衡三相电压,补偿无功损耗。

4.1 ANAPF有源滤波器主要技术特点
DSP+FPGA全数字控制方式,具有快的响应时间 ;的主电路拓扑和控制算法,精度更高、运行更稳定;一机多能,既可补谐波,又可兼补无功;模块化设计,便于生产调试;便利的并联设计,方便扩容;具有完善的桥臂过流、保护功能;使用方便,易于操作和维护。
4.2 ANAPF有源滤波器主要技术参数

4.3 ANAPF有源滤波器报价及元件清单

 


4.4 ANAPF有源滤波装置在轨道交通中的应用案列
某城市轨道交通系统,变电系统的谐波治理采用集中补偿方式。下图为有源滤波装置投入前后谐波电压、谐波电流治理图:


由投入滤波器前后电网电流波形可以清楚地看出,电网电流谐波绝大部分被滤除掉,波形已经为正弦波,总电流由2343A降低为2240A,电流值降低4.3%;总的电流畸变率由25.2%降为3.3%,补偿率达到89%,功率因数由0.95提高到0.99。对照国标电网谐波电流允许值可以清楚地看出,补偿前各次谐波电流明显超过国标要求数倍,补偿后各次谐波电流均能达到国标要求。对于轨道交通供电系统,运行是*位的。有源滤波器投入后,配电系统谐波得到了很好的抑制,提升供电系统的供电可靠性,谐波对轨道交通系统的供电影响,保障了城市轨道系统的运行。

5、结论
本文分析了城市轨道交通系统的谐波存在源、谐波特性以及危害,介绍了ANAPF低压有源滤波器的特点以及技术参数,并通过某城市轨道交通系统中有源滤波器的应用案例,对比分析了有源滤波器投入前后的谐波治理情况,由有源滤波器投入前后对比图分析对城市轨道交通进行谐波治理后了电能质量,总体提升了轨道交通系统设备的运行效率和电力能源的使用效率。--城市轨道交通有源滤波装置的应用

【参考文献】
[1]郭其一. 同济大学电气工程. 城市轨道交通系统混合滤波器的设计及仿真. 2009:340-343
[2]安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版

 

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言