《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術(shù) > 設(shè)計應(yīng)用 > 電網(wǎng)諧波的產(chǎn)生及其檢測方法分析
電網(wǎng)諧波的產(chǎn)生及其檢測方法分析
摘要: 隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各種電力電子裝置在電力系統(tǒng)、工業(yè)、交通等各種領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,但由于電力電子裝置是一種非線性時變拓撲負荷,其產(chǎn)生的諧波和無功注入電網(wǎng),會使設(shè)備容量和線路損耗增加,造成發(fā)配電設(shè)備利用率的下降,影響供電質(zhì)量,對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行構(gòu)成潛在威脅。
Abstract:
Key words :

0 引 言

隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各種電力電子裝置在電力系統(tǒng)、工業(yè)、交通等各種領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,但由于電力電子裝置是一種非線性時變拓撲負荷,其產(chǎn)生的諧波和無功注入電網(wǎng),會使設(shè)備容量和線路損耗增加,造成發(fā)配電設(shè)備利用率的下降,影響供電質(zhì)量,對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行構(gòu)成潛在威脅。目前,諧波污染、電磁干擾和功率因子降低已成為電力系統(tǒng)的三大公害,因此,研究和分析諧波產(chǎn)生的原因,為抑制電力系統(tǒng)的諧波干擾提供好的檢測方法,對提高電網(wǎng)運行質(zhì)量滿足用戶需求具有重要的實際意義。

1 諧波產(chǎn)生的原因

在電力系統(tǒng)中,電壓和電流波形理論上應(yīng)是工頻下的正弦波,但實際的波形總有不同的非正弦畸變。從數(shù)學(xué)的角度分析,任何周期波形都可以被展開為傅里葉級數(shù),因此,對于周期T=2π/ω的非正弦電壓μ(t)或電流i(t),在滿足狄里赫利條件下可以展開成如下形式的傅里葉級數(shù),即:
 

式中:c1sin(ωt+θ1)為基波分量;cnsin(nωt+θn)為第n次諧波分量。可以看出,所謂諧波就是一個周期電氣量的正弦分量,其頻率為基波頻率的整數(shù)倍,這也是國際上公認的諧波定義。由于諧波的頻率是基波頻率的整數(shù)倍,因此通常又被稱為高次諧波。雖然在實際的電網(wǎng)中還存在一些頻率小于基波頻率整數(shù)倍的正弦分量,但主要研究的還是電網(wǎng)中存在的整數(shù)次諧波。
公用電網(wǎng)中的諧波產(chǎn)生原因主要和以下兩方面有關(guān):
(1)電源本身以及輸配電系統(tǒng)產(chǎn)生的諧波。由于發(fā)電機三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,鐵心也很難做到絕對均勻一致等制造和結(jié)構(gòu)上的原因,使得電源在發(fā)出基波電勢的同時也會產(chǎn)生諧波電勢,但由于其值很小,一般在分析電力系統(tǒng)諧波問題時可以忽略。在輸配電系統(tǒng)中則主要是變壓器產(chǎn)生諧波,由于其鐵芯飽和時,磁化曲線呈非線性,相當于非線性器件,飽和程度越深波形畸變也就越嚴重,再加上設(shè)計時出于經(jīng)濟性考慮,使磁性材料工作在磁化曲線的近飽和區(qū)段,從而產(chǎn)生諧波電流。電源和輸配電系統(tǒng)雖然產(chǎn)生諧波,但這兩方面產(chǎn)生的諧波所占的比例一般都很小。
(2)電力系統(tǒng)負荷端大量的大功率換流設(shè)備和調(diào)壓裝置的廣泛應(yīng)用產(chǎn)生的諧波,如熒光燈、電弧爐、變頻設(shè)備、家用電器等。這些用電設(shè)備具有非線性特征,即使供給的是標準的正弦波電壓,也會產(chǎn)生諧波電流注入系統(tǒng),給電網(wǎng)造成大量的諧波,甚至?xí)驗閰?shù)配置問題使得局部區(qū)域產(chǎn)生放大,由用電設(shè)備產(chǎn)生的諧波所占比例很大,是電網(wǎng)主要的諧波源。

2 諧波對電力系統(tǒng)的危害

諧波電流和諧波電壓的存在,對公用電網(wǎng)造成了很大的污染,破壞了用電設(shè)備所處的環(huán)境,容易導(dǎo)致一系列的故障和事故,嚴重威脅著電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。諧波的危害是多方面的,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

(1)諧波會引起諧振和諧波電流的放大為了補償負載的無功功率,提高功率因數(shù)等,常會在系統(tǒng)中裝設(shè)各種用途的電容器,工頻下,電容器的容抗比系統(tǒng)的感抗大得多,不會發(fā)生諧振。但當電網(wǎng)存在諧波時,對諧振頻率來說,系統(tǒng)感抗大大增加而容抗大大減小,就有可能產(chǎn)生諧振,諧振會使諧波電流放大幾倍甚至幾十倍,使電容器出現(xiàn)過電流與過負荷,溫度增高,易導(dǎo)致電容器等設(shè)備被燒毀。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在諧波引起的事故中有約75%是電容器和與之串聯(lián)的電抗器被燒毀。

(2)諧波影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和電網(wǎng)的供電質(zhì)量在電力系統(tǒng)中,一般都使用各種繼電保護裝置和自動控制裝置來保證在故障情況下線路與設(shè)備的安全,而諧波會對這些裝置產(chǎn)生干擾,造成誤動或拒動,嚴重威脅系統(tǒng)的穩(wěn)定與安全運行。另外,在三相四線制配電網(wǎng)供電時,由于熒光燈、調(diào)光燈、計算機等負載會產(chǎn)生大量的奇次諧波,尤以3次諧波含量較多,使相線上3的整數(shù)倍諧波在中性線上疊加,導(dǎo)致中性線上電流超過相電流造成過負荷。而且,諧波電流的存在,增加了電網(wǎng)中發(fā)生諧振的可能性,極易產(chǎn)生很大的過電壓和過電流,不僅引發(fā)事故,還增加附加損耗,降低供電效率和設(shè)備利用率等。

(3)諧波影響各種電氣設(shè)備和電子設(shè)備的正常工作如對于電動機會引起附加損耗,降低效率,引起電動機過熱,并且當諧波電流頻率接近定子等零部件的固有振動頻率時,還會使電動機產(chǎn)生強烈的機械振動,發(fā)出很大的噪聲。對于電力變壓器,諧波會使銅耗、鐵耗增大,引起局部過熱,使變壓器噪聲增大。而且,諧波干擾會產(chǎn)生多個過零問題,影響電子裝置和控制電路的正常運行,計算機等工業(yè)電子設(shè)備的功能也會因為諧波干擾產(chǎn)生失真而遭到破壞。

另外,諧波還會對通信系統(tǒng)造成干擾,產(chǎn)生噪聲,降低通信質(zhì)量,影響儀表等設(shè)備的精度,導(dǎo)致計量混亂,減少設(shè)備使用壽命等各種嚴重危害。

3 諧波的檢測和分析方法

對電力系統(tǒng)諧波問題的研究涉及面很廣,如諧波源分析、諧波檢測、畸變波形分析、諧波抑制等,其中很重要的一個方面就是諧波的檢測,它是解決其他諧波問題的基礎(chǔ)。但由于電力系統(tǒng)的諧波受到隨機性、非平穩(wěn)性、分布性等多方面因素影響,要進行實時準確的檢測并不容易,因此,隨著交流電力系統(tǒng)的發(fā)展,也逐漸形成了多種諧波檢測方法,如模擬濾波、基于傅氏變換的頻域分析法、基于瞬時無功功率理論的檢測方法、小波變換、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。

3.1 模擬濾波和基于傅氏變換的頻域分析法

模擬濾波器方法和基于傅氏變換的頻域分析法都是基于頻域理論,屬于早期的諧波檢測方法。模擬濾波器法有兩種,一種是通過濾波器濾除基波電流分量從而得到諧波電流分量;另一種是用帶通濾波器得出基波分量,再與被檢測電流相減后得到諧波電流分量。這種方法實現(xiàn)原理和電路結(jié)構(gòu)簡單,能濾除一些固有頻率的諧波,易于控制,但誤差大,實時性差,受外界環(huán)境影響較大,參數(shù)變化時檢測效果明顯變差。

基于傅氏變換的頻域分析法根據(jù)采集到的一個周期的電流值(或電壓值)進行計算,得到該電流所包含的諧波次數(shù)以及各次諧波的幅值和相位系數(shù),將需要抵消的諧波分量通過傅里葉變換器得出所需的誤差信號,再將該誤差進行傅里葉反變換,即可得補償信號。這種方法精度高,使用方便,但需要一定的時間采樣并且要進行兩次變換,計算量大,檢測時間較長,檢測結(jié)果實時性不好,大多用于諧波的離線分析。如果需要提高實時性,可以利用數(shù)字鎖相同步采樣法使信號頻率和采樣頻率同步(如圖1所示),通過圖中的相位比較器把采樣信號的相位和頻率與鎖相環(huán)輸出的同步反饋信號進行比較,再將其輸出經(jīng)濾波后控制壓控振蕩器的頻率,直到輸入頻率和反饋頻率同步為止,然后鎖定并跟蹤輸入信號頻率的變化,保持同步,并用輸出的同步信號去控制采樣和加窗,從而獲得較好的實時性。
 

隨著電力系統(tǒng)對諧波檢測要求的提高以及各種新的諧波檢測方法日益成熟,這兩種方法一般不再優(yōu)先選用,而且即使在穩(wěn)態(tài)諧波檢測中使用傅氏變換的頻域分析法也大多采用快速傅里葉變換及其改進算法。

3.2 基于瞬時無功功率理論的檢測方法

瞬時無功功率理論是日本學(xué)者赤木泰文等人于1983年最先提出的基于時域的一種理論,以瞬時有功功率p和瞬時無功功率q為基礎(chǔ),即p-q理論。該理論是在瞬時值的基礎(chǔ)上定義的,突破了傳統(tǒng)功率理論的平均值意義,不僅適用于正弦波,也適用于非正弦波的情況。它的基本原理是將三相瞬時電壓電流經(jīng)旋轉(zhuǎn)、正交坐標變換,轉(zhuǎn)換到兩相坐標中,根據(jù)兩相瞬時電壓電流合成為旋轉(zhuǎn)電壓矢量和電流矢量并經(jīng)投影得到三相電路瞬時有功電流和瞬時無功電流,進而得到瞬時有功功率和無功功率,再經(jīng)過高次諧波分離和反變換,從而得到諧波電流分量。但這種計算方法對于產(chǎn)生畸變的三相電壓將存在較大誤差,不能準確地檢測出各次諧波,此時,可以使用改進的ip-iq法,如圖2所示。
 

ip-iq法以計算瞬時有功電流ip和瞬時無功電流iq為出發(fā)點,設(shè)三相電路中各相電壓和電流的瞬時值分別為ea,eb,ec和ia,ib,ic,先將三相坐標電流轉(zhuǎn)換到兩相坐標iα,iβ,然后根據(jù)定義式:
 

計算出瞬時有功電流ip和無功電流iq,再經(jīng)過低通濾波器得到ip,iq的直流分量,進而可以計算出三相基波電流,最后將基波分量與被檢測電流相減即得到相應(yīng)的諧波電流iah,ibh,ich。定義式中用到的sinωt,cosωt是與相電壓ea同相位的正余弦信號,由圖中鎖相環(huán)和信號發(fā)生電路得到。

此外,另一種改進的基于同步旋轉(zhuǎn)坐標變換的d-q法也可以在電網(wǎng)電壓不對稱、波形畸變的情況下精確地檢測出諧波電流。基于瞬時無功功率理論的檢測方法原理簡單,動態(tài)響應(yīng)速度快,延時小,具有較好的實時性,既能檢測諧波又能補償無功功率。而且,在此基礎(chǔ)上又提出了廣義的瞬時無功功率理論并進人工程應(yīng)用。目前,基于瞬時無功功率理論的檢測方法已成為總諧波實時檢測的主要方法,也是有源電力濾波器中應(yīng)用最廣的一種諧波檢測方法。

3.3 基于小波變換的檢測方法

作為調(diào)和分析的工作結(jié)晶,小波分析正成為近年來研究的熱門領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于信號處理、語音識別與合成、機器視覺、機械故障診斷與監(jiān)控等科技領(lǐng)域,它可以用來替換傳統(tǒng)使用傅里葉分析的地方,在時域和頻域同時具有良好的局部化性質(zhì),克服了傅里葉變換在非穩(wěn)態(tài)信號分析方面的缺點,尤其適合突變信號的分析與處理。由于小波分析能計算出某一特定時間的頻率分布并把各種不同頻率組成的頻譜信號分解為不同頻率的信號塊,因此可以通過小波變換來較準確地求出基波電流,最終得到諧波分量。當前小波分析在諧波檢測中的應(yīng)用研究成果主要有:

(1)基于小波變換的多分辨分析。把信號分解成不同的頻率塊,低頻段上的結(jié)果看成基波分量,高頻段為各次諧波,利用軟件檢測、跟蹤諧波變化。

(2)將小波變換和最小二乘法相結(jié)合來代替基于卡爾曼濾波的時變諧波跟蹤方法,它將各次諧波的時變幅值投影到正交小波基張成的子空間,然后利用最小二乘法估計其小波系數(shù),將時變諧波的幅值估計問題轉(zhuǎn)換成常系數(shù)估計問題,以達到較快的跟蹤速度。

(3)利用小波變換的小波包具有將頻率空間進一步細分的特性,以及電力系統(tǒng)中產(chǎn)生的高次諧波投影到不同的尺度上,會明顯地表現(xiàn)出高頻、奇異高次諧波信號的特性進行諧波分析。

(4)通過對含有諧波信號進行正交小波分解,分析原信號的各個尺度的分解結(jié)果,達到檢測各種諧波分量的目的,從而具有快速的跟蹤速度。

小波變換的理論和應(yīng)用研究時間還不長,在諧波測量方面仍然存在著諸多不完善的地方,在實際現(xiàn)場中的應(yīng)用尚有待進一步研究。

3.4 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的檢測方法

人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)自從面世后發(fā)展非常迅速,并且隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用也日益深入,如負荷預(yù)測、優(yōu)化調(diào)度、諧波檢測與預(yù)測等,并在工程應(yīng)用上取得一些較好成效。基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的檢測方法主要涉及模型的構(gòu)建、樣本的確定和算法的選擇,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)諧波和無功電流的檢測對周期性及非周期性電流都具有良好的快速跟蹤能力,對高頻隨機干擾也有較好的識別能力。

和傅里葉變換、小波變換相比,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的檢測方法對數(shù)據(jù)流長度的敏感性較低,而檢測精度較高,對各次諧波的檢測精度一般不低于這兩種變換,能得到較滿意結(jié)果。另外,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的檢測方法實時性強,可以同時實時檢測任意整數(shù)次諧波;而且可以使用隨機模型的處理方法對信號源中的非有效成份當作噪聲處理,克服噪聲等非有效成份的影響,抗干擾性好。
以上幾種主要的諧波檢測方法中,基于瞬時無功功率理論的檢測方法即能檢測諧波又能檢測無功功率,而且在電網(wǎng)電壓對稱沒有畸變時,檢測基波正序無功分量、不對稱分量及高次諧波分量的實現(xiàn)電路簡單,實時性好,廣泛用于有源電力濾波器中的諧波檢測,但這種方法是基于三相電路提出來的,不適用于單相電路。小波變換和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)都是近年來發(fā)展起來的諧波檢測方法,研究和應(yīng)用時間都很短,在實現(xiàn)的技術(shù)方面還需要不斷完善,如基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的檢測方法在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)造和樣本訓(xùn)練上還沒有找到規(guī)范通用的方法,但這并不阻礙它們的發(fā)展?jié)摿Γ铱梢詫⑿〔ㄗ儞Q和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合起來對諧波進行分析,隨著研究的深入開展,這些新型的諧波檢測方法也將會得到廣泛的實際應(yīng)用。

4 結(jié) 語

隨著電力系統(tǒng)的復(fù)雜化以及對電能質(zhì)量要求的日益提高,對諧波問題的研究也必將不斷深入,尋找到更為有效可行的諧波檢測方法及其實現(xiàn)技術(shù)則成為諧波治理的關(guān)鍵,而隨著可編程邏輯器件、微處理器、DSP等器件的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,也為小波變換、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等新型諧波檢測方法的工程應(yīng)用研究帶來契機,相信電網(wǎng)諧波檢測技術(shù)也將不斷完善,逐步實現(xiàn)高速度、高精度、智能化,為諧波分析提供實時準確的數(shù)據(jù),提高供電質(zhì)量。
 

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产欧美一区二区精品性色| 亚洲精品久久久久久久久久久久久| 免费日韩视频| 性欧美xxxx大乳国产app| 亚洲小视频在线| 99精品国产在热久久下载| 亚洲欧洲精品一区二区| 久久精品国产成人| 午夜视频久久久久久| 亚洲免费在线| 亚洲免费视频观看| 亚洲一级二级| 亚洲一区综合| 午夜一区不卡| 久久精品国产清高在天天线| 欧美一区二区在线免费播放| 午夜精品一区二区三区在线| 午夜久久资源| 亚洲第一精品在线| 亚洲国产你懂的| 亚洲精品美女在线观看| 亚洲伦理中文字幕| 9久草视频在线视频精品| 一区二区三区免费在线观看| 日韩视频久久| 亚洲午夜视频在线观看| 亚洲欧美视频在线观看| 欧美中文字幕精品| 久久福利资源站| 久久一区欧美| 欧美电影在线免费观看网站| 欧美日本一区二区高清播放视频| 欧美日韩福利| 国产精品视频网址| 国产日韩成人精品| 有坂深雪在线一区| 亚洲精品一区二区在线观看| 日韩午夜激情电影| 亚洲一区免费在线观看| 欧美自拍丝袜亚洲| 亚洲经典自拍| 亚洲深夜福利网站| 久久av免费一区| 免播放器亚洲一区| 欧美日韩另类在线| 国产精品视频一区二区三区| 国模吧视频一区| 亚洲精品美女在线观看| 亚洲一级黄色| 91久久久久久国产精品| 亚洲小视频在线观看| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 欧美成人免费全部观看天天性色| 欧美日韩亚洲国产精品| 国产日韩成人精品| 亚洲福利视频三区| 亚洲一区观看| 亚洲黄色免费| 亚洲中午字幕| 美女脱光内衣内裤视频久久影院 | 欧美视频一二三区| 国产精品一国产精品k频道56| 国产一区亚洲一区| 亚洲精品国久久99热| 午夜精品免费| 在线视频精品一区| 久久久久久香蕉网| 欧美日韩中国免费专区在线看| 国产日韩欧美亚洲| 亚洲欧洲视频| 欧美亚洲在线播放| 一区二区三区四区五区在线| 久久久久久国产精品mv| 欧美日韩一区视频| 极品少妇一区二区三区精品视频| 一区二区三区av| 亚洲精品激情| 久久精品国产视频| 欧美色网一区二区| 在线成人av| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 99国内精品| 老司机午夜精品视频| 国产精品乱看| 日韩视频免费| 亚洲欧洲一级| 久久久人人人| 国产精品亚洲人在线观看| 亚洲激情成人在线| 久久精品欧洲| 欧美在线观看www| 欧美日韩一区二区在线视频| 亚洲第一中文字幕在线观看| 欧美在线观看视频| 午夜视频一区二区| 欧美视频在线观看一区| 一区在线电影| 久久精品99国产精品日本 | 国产精品久久久久国产精品日日| 亚洲欧洲日本在线| 欧美在线影院| 久久成人在线| 国产精品青草久久久久福利99| 亚洲精品资源| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 久久久久亚洲综合| 国产欧美二区| 亚洲欧美日韩在线综合| 亚洲一区二区视频| 欧美精品麻豆| 最新精品在线| 亚洲精品欧美精品| 免费欧美电影| 精品成人国产| 亚洲高清在线精品| 久久色在线观看| 国产一区二区三区久久| 午夜精品美女久久久久av福利| 欧美在线一区二区| 久久精品综合一区| 国产女主播视频一区二区| 亚洲网友自拍| 亚洲欧美高清| 国产精品入口麻豆原神| 亚洲深夜福利在线| 亚洲一区二区三区四区视频| 欧美午夜电影在线| 亚洲精品偷拍| 99国产精品久久久久久久成人热| 欧美国产日韩一区二区| 亚洲国产精品福利| 亚洲精品综合精品自拍| 欧美黄色大片网站| 日韩视频免费观看| 亚洲夜间福利| 国产精品成人播放| 亚洲桃色在线一区| 午夜视频精品| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 国产精品99久久久久久久久| 欧美午夜电影在线观看| 亚洲少妇最新在线视频| 欧美亚洲免费在线| 国产亚洲午夜| 亚洲国产精品久久久久| 老鸭窝91久久精品色噜噜导演| 亚洲高清资源综合久久精品| 亚洲九九爱视频| 欧美日韩亚洲视频一区| 日韩亚洲精品电影| 亚洲欧美乱综合| 国产一区二区高清不卡| 亚洲黄页一区| 欧美日韩激情小视频| 一区二区高清在线观看| 欧美在线免费观看视频| 一区视频在线| 日韩一区二区久久| 国产精品www994| 欧美一区二区免费视频| 欧美不卡高清| 这里只有精品视频在线| 欧美影院在线| 亚洲国产cao| 亚洲一区精彩视频| 国产在线国偷精品产拍免费yy| 亚洲欧洲日本国产| 欧美午夜精品久久久久久人妖 | 欧美国产视频日韩| 一区二区三区产品免费精品久久75 | 国产欧美日韩视频一区二区三区| 欧美在线视频二区| 欧美成人国产一区二区| 一区二区三区四区精品| 久久黄色级2电影| 亚洲第一天堂av| 午夜精品久久久久久| 一区二区在线观看视频| 亚洲一级二级| 国产一区二区三区网站 | 欧美尤物巨大精品爽| 在线观看亚洲| 午夜一区二区三区在线观看| 在线播放中文一区| 亚洲免费一区二区| 激情综合自拍| 香蕉av福利精品导航| 亚洲国产精品黑人久久久| 亚洲免费人成在线视频观看| 有坂深雪在线一区| 午夜久久久久久久久久一区二区| **网站欧美大片在线观看| 午夜日韩激情| 亚洲精品黄色| 久久综合精品国产一区二区三区| 一本久道久久综合狠狠爱| 久久女同互慰一区二区三区| 在线午夜精品| 欧美国产综合|