我们是专业的光伏能源存储设备制造公司,欢迎联系我们咨询任何问题
文章浏览阅读4.9k次,点赞2次,收藏32次。电力谐波的产生原因及其抑制方法 随着工业的快速发展,在电力系统中,非线性负荷大量增加。这样的非线性负荷在电网中产生的干扰越来越严重,也越来越复杂化,使得电网的供电质量越来越差,对同一电网中的其他用电设备和小型用户的影响越来越大。
光伏逆变器是光伏系统非常重要的一个设备,主要作用是把光伏组件发出来的直流电变成交流电,除此之外,逆变器还承担检测组件、电网、电缆运行状态,和外界通信交流,系统安全方位管家等重要功能。在光伏行业标准NB32004-2013中,逆变器有100多个严格的技术参数,每一个参数合格才能拿到证书。
微电网是一种小型电力系统,包含分布式电源、储能装置、负荷及能量转换装置等。分布式电源具有随机性特点,这容易对微电网控制及电能质量带来不利影响。改善微电网电能质量,依赖于对能量的平衡控制,而分布式控制策略是能量平衡的重要手段。微电网电能质量分层控制把控制过程从功能上
电能质量控制装置在微电网系统中起到稳定电能质 量,保持微电网电压、频率或功率因数等稳定,吸收微电 网中谐波等。电能质量与微电网可信赖性紧密联系,对敏感 型负荷有重要经济价值。3.2 通信技术 由于在微电网中使用大量的电力电子装置,微电网故
处理谐波 污染的根柢思路有两条:一条加谐波抵偿设备来抵偿谐波;另一条是对电力电子设备自身改造,使其不发作 电网的谐波危害及抑制技术:电网中谐波 问题日益严重,文章对此综述了谐波危害及抑制谐波的方法。关键词 电网
谐波的产生 电力系统中有产生谐波的设备即谐波源,是具有非线性特性的用电设备。当前,电力系统的谐波源,就其非线性特性而言主要有5大类: 1、软启动器(可控硅 电机启动器); 2、开关电源、UPS、逆变元件、电池充电器; 3、变频控制的电机、起重机、电梯、泵等制造过程控制;
6结语 本文通过对医院供电系统中产生谐波的来源,谐波产生的危害以及如何治理谐波进行了简要的介绍,希望为以后解决医院供电系统中谐波治理提供一定的参考意见。也希望日后有更多更好处理医院供电系统中谐波的方法,以此营造一个安全方位的供电环境,使医院的工作更加科学化,更具安全方位性
摘要】近几年来,随着国民经济的快速发展对供电企业的电网建设日趋完善,以及自动控制系统(如DCS等)在配电网中的广泛使用,为了减少电解整流装置及变频器产生的谐波对电网的污染,需对于配电网谐波所产生的主要的原因进行分析与治理,不但可以有效的降低供电线路的电能损耗,还能有效的
电力系统中的谐波分量过大将造成诸多危害:①使电能利用率降低,电力系统设备产生附加能耗,同时增加了电气应力,影响设备安全方位稳定运行;②大量分布式电源在公共连接点(point of common coupling, PCC)集中被接入,可能放大电网的谐波振荡;③在柔性直流输电运行过程中,直流场持续的谐波扰动
一文了解谐波是什么及谐波的产生-通俗而言,在电力系统把50HZ的电压或者电流波,叫做基波,不是50Hz的电压、电流就是谐波。电网中有一些特殊的用电设备,比如:大功率整流器、中频炉、变频器、劣质节能灯,等等,这类设备的工作电流与电压不成正比,我们叫它们为非线性的负载。
本文首先介绍了目前微电网逆变器常用的三种控制方式包括恒功率控制,恒压恒频控制以及下垂控制,以及在此基础上的微电网整体控制策略包括主从控制与对等控制,分析了各种控制
摘要: 微电网中大量电力电子器件的使用以及非线性负荷的投切等,使微电网中存在着大量的谐波问题.为了减少专门滤波设备的投入,利用微电网储能系统和有源滤波器拓扑结构相似的特点,提出了关于微电网在并网状态下储能系统的一种综合控制策略.文中先介绍了储能系统的运行特点以及滤波原理
在微电网的控制策略上,主要有集中控制、分布 式控制和下垂控制等。由于微电网中DG 单元分布 广泛、种类较多,难以实现实时高速通信,而下垂 控制的方法刚好避免了通信线路的使用,因此该方法 得到了广泛应用。但在低压微电网系统中,线路的
为了确保电力系统的正常运行,切实解决电网中的谐波至关重要。那常见的谐波治理方法有哪些呢?快来2024-09-09 的文章中了解一下吧!治理谐波的方法 1. 电容串联电抗器 补偿电容器与滤波电抗器是最高常见且性价比最高高的无功补偿搭配,在电容前段串联电抗可以组成LC无源滤波回路。
电网谐波的产生原因及治理方法-电能是当代主要的能源形式,用电问题也日益显现。如今,用电负荷日趋复杂化和多样化,相应的,带来的各种静态电磁干扰问题成为用户关注的焦点。计算机,微处理器电子和电气设备被大量使用,这些设备对电力系统中暂态问题的灵敏程度和对供电可信赖性的依赖
在配电管理中,"谐波"是一个经常被提及的术语,但很多人对其了解并不深入。本文将从"谐波的定义、谐波的危害、以及谐波的治理方法"这三个方面,为读者提供全方位面而详细的介绍。1.基本概念 交流电网中,由于许多非线性电气设备的投入运行,其电压、电流波形实际上不是彻底面的正弦波形
摘要: 为了抑制微电网中多台并网逆变器间因相互耦合所引发的谐波谐振,提出了一种有源阻尼器及其控制 方法。 有源阻尼器通过对其并网点处电压和电流中的谐波分量进行检测
本文以海上钻采平台为背景,来研究微电网系统中的谐波抑制和无功补偿问题。 海上钻采平台的主电源为柴油发电机组,一般配置4台大容量机组(单台机组容量为1900KVA,电压
随着太阳能、风能、生物质能等新能源以分布式发电、微电网、中小型电站(含储能电站、电动汽车充电站)等形式大量接入配电网,使得新形势下的智能电网面临诸多新问题。上图描述了智能电网架构下的电能质量控制
由于谐波不经处理就无法消除,大量的谐波电压和电流被移位并在电网中 累积,导致线路损耗增加和电气设备过热,从而增加了电力的运行成本,提高了价格。 2、供应的可信赖性降低 在许多情况下,谐波电压会产生更尖锐的正弦波,这不仅会增加
第 4 期 周 钰,等:直流微电网控制保护策略研究 光伏发电尽量就地消纳,储能以优先满足微电网需 求为主要目标。直流配电网可通过直流变压器对微 电网进行功率支援,在不影响直流微电网稳定运行 的情况下,光、储具备对±10 kV直流配电网功率支
摘要:针对微电网中接入非线性负载带来的谐波污染问题,提出了基于虚拟谐波阻抗的微电网谐波抑制控制策略。分析了下垂控制原理,给出了2台逆变器并联运行的谐波抑制模型;采用基于二阶广义积分模型的方法检测谐波电流,并采用基于二阶广义积分模型
摘要:. 微电网中的谐波,对微电网环境的污染非常严重,这就要求电力监控设备能够及时精确地对微电网谐波进行监测.首先介绍了微电网中谐波源的形成以及其产生的危害,然后分别
针对微电网中接入非线性负载带来的谐波污染问题,提出了基于虚拟谐波阻抗的微电网谐波抑制控制策略。 分析了下垂控制原理,给出了2台逆变器并联运行的 谐波 抑
微电网系统中谐波抑制和无功补偿研究 来自 万方 喜欢 0 阅读量: 52 作者: 张磊 展开 摘要: 当代社会,电能对工农业生产、人们的日常生活起着举足轻重的作用。我国正处在国民经济迅速发展的时期,电能的可持续发展决定着社会经济的可持续
通过建立相应的模型和设计有效的谐波处理模块,可以实现对谐波的抑制。通过在仿真平台上搭建微电网模型,并引入谐波抑制策略,可以分析系统的功率因数、谐
并网光伏发电系统中另一亟待解决的关键问题:直流注入。直流注入影响了电网电能质量,同时也给电网中的其他设备带来不利影响。IEEEStd929-2000与IEEEStd547-2000明确规定,并网发电装置向电网注入的直流电流分量不能超过装置额定电流的0.5%。