朱 斌
(海南電網(wǎng)有限責(zé)任公司瓊海供電局)
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諧波對電流互感器的傳變特性及電能計量影響研究
朱 斌
(海南電網(wǎng)有限責(zé)任公司瓊海供電局)
摘要:隨著社會的不斷進步,電子科學(xué)技術(shù)也日趨成熟,并且推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,提高了居民生活的用電質(zhì)量。但是隨之而來的是用電負荷的不斷增加,引起了很多相關(guān)的用電安全問題。諧波是其中危害最為嚴重的問題,并且日趨嚴重,是急需要解決的問題。本文將諧波對于電流互感器的轉(zhuǎn)變特性進行了研究,并且研究對諧波電能計量影響。
關(guān)鍵詞:諧波;電流互感器;諧波源;電能計量
諧波對于電力系統(tǒng)來說,危害性相當大。在公共用電時產(chǎn)生的諧波,可以降低發(fā)電、送電輸電及其相關(guān)設(shè)備的工作效率。而且會產(chǎn)生電氣設(shè)備過熱,損壞設(shè)備的現(xiàn)象,也會引發(fā)電網(wǎng)局部的串聯(lián)或并聯(lián)諧振,這都有可能引發(fā)嚴重的事故。由于諧波在電力系統(tǒng)中普遍存在,所以還會經(jīng)常造成干擾移動通信系統(tǒng)的正常運行,破壞無限信號的傳遞,甚至是破壞通信設(shè)備。
從諧波的性質(zhì)上來說,在電網(wǎng)的整體體統(tǒng)中有時可能還會存在一些頻率不是基波頻率整數(shù)倍的正弦分量,這些都被稱之為間諧波。把這些頻率分量稱為間諧波的主要原因是,在進行波形的頻譜分析時,習(xí)慣于把工頻作為基頻。
目前國外,正在運用的新型電流互感器,一種是基于 Rogowski 線圈的電流互感器,另外一種是基于磁光效應(yīng)的電流互感器。這兩種新型電流互感器的主要優(yōu)勢有:運用原理簡單、結(jié)構(gòu)簡單、總體體積相對較小、并且性能穩(wěn)定、造價成本低。但目前還沒有廣泛地使用,可以預(yù)測在將來進行普遍的推廣使用后,會對整體的電力系統(tǒng)的發(fā)展起到積極的促進作用[1]。
在我國,關(guān)于新型電流互感器的使用和研究雖然比較落后,但經(jīng)過研究后也獲得了一些進展。我國所研究的新型電流互感器相對于傳統(tǒng)的電磁式電流互感器,優(yōu)點比較多。比如:新型電流互感器可以在大電流的測量環(huán)境中,并且不會產(chǎn)生鐵磁共振現(xiàn)象,特別適用于高電壓、大電流環(huán)境下的故障診斷,可以滿足高壓工作環(huán)境下的絕緣要求。此外,采用這種新型電流互感器比較適用于繼電保護,與此同時還可以對諧波實施監(jiān)測[2]。
目前,電流互感器國家標準 GB1208—2006只是在正弦信號條件下,對電流互感器做出了相關(guān)的規(guī)定并且提出了具體要求。而對于在非正弦信號下,還沒有作出任何規(guī)定和說明。電能質(zhì)量測量標準所采用的方法是用頻率響應(yīng)來測試CT在非正弦信號條件時的響應(yīng)特性。但是在實際工作和運用的效果上來說,效果不佳。這是由于電流互感器的一次側(cè)電流信號是由基波和諧波組成,而鐵心是具有非線性特性的,所以單純地只憑借依靠頻率響應(yīng)方法來進行測量,可能還是達不到令人滿意的結(jié)果[3]。
針對這項問題,提出了一種有效的新方法來研究,那就是在諧波條件下電流互感器的傳變特性。本文所提出的方法中,使得一次電流信號是由基波疊加諧波而構(gòu)成的,諧波的幅值和相角可以變化。需要注意的是,電流互感器是采用非線性裝置的,因此當發(fā)射的一次電流是由兩種或著更多種的頻率信號所組成時,疊加諧波不可以用來分析諧波狀態(tài)時的電流互感器傳變特性。而兩個完全相同的電流信號可以存在完全不同的諧波頻譜,當這兩種有效信號分別作用于 CT時,二次電流的差異性很大。相比較采用頻率響應(yīng)方法所得結(jié)果不如用這種方法得出的結(jié)果令人滿意。所以,討論諧波對電流互感器傳變特性產(chǎn)生的影響,有非常重要的意義[4]。
(1)關(guān)于諧波對電能計量影響的概述
對于諧波對電能計量影響的研究,普遍都更偏向于諧波對電能表計量的準確度的探討,這可能會忽略掉計量裝置中的電流互感器帶來的影響。而諧波對電能計量的影響主要就體現(xiàn)在電流互感器上。在實際的電能計量操作上主要是針對電流互感器轉(zhuǎn)換的弱信號進行的。一旦被計量的電信號波形在轉(zhuǎn)換中發(fā)生了變化,那么即使后續(xù)的計量再準確和認真也都是徒勞的。綜上,諧波的誤差可能對諧波功率產(chǎn)生很大影響,從而導(dǎo)致電能計量不準確。
1993年,國望集團的前身瑞安市國望機械廠注冊成立,以切紙機為主要產(chǎn)品開始發(fā)展的旅程;2006年,公司研發(fā)的包括數(shù)顯切紙機、程控切紙機在內(nèi)的切紙機產(chǎn)品,產(chǎn)銷量攀升至中國首位;2013年,其與德國Baumann集團成立沃倫貝格國望(上海)機械有限公司; 2014年,與日本小森合作,結(jié)成戰(zhàn)略性合作伙伴關(guān)系……從當年名不見經(jīng)傳的代工小廠,到如今印后機械市場的領(lǐng)跑者,國望集團的每一步似都是對于“一流”產(chǎn)品的追逐,對于“一流”企業(yè)的詮釋,其確實在用實際行動為“一流”下定義。
(2)諧波源的類型
電力系統(tǒng)中的非線性設(shè)備和負荷都屬于諧波源,它們的類型也不一樣。首先,是工作處于飽和區(qū)域附近的變壓器,定子或轉(zhuǎn)子線槽有一些不對稱的纏繞方式,或是不規(guī)則的旋轉(zhuǎn)電機等。超負荷用電時,需要將某種形式的功率進行調(diào)整。其次,是電弧設(shè)備,它屬于非常特殊的一類諧波源,它產(chǎn)生的諧波頻率可能低于基頻。當電弧型設(shè)備的電源來自于自身調(diào)節(jié)功能比較差的輸配電系統(tǒng)時,通常都會產(chǎn)生次諧波。再次,當電容器組或旋轉(zhuǎn)電機的開關(guān)啟動時產(chǎn)生的沖擊電流涌入到配電系統(tǒng)中時,將會產(chǎn)生諧波源。
現(xiàn)階段,供電公司或工業(yè)用電的電氣系統(tǒng)設(shè)計人員所面臨的挑戰(zhàn)越來越大。這主要是因為,國家對于電力系統(tǒng)的要求越來越高,要在諧波不斷增大的電氣系統(tǒng)環(huán)境中安全有效地運行。此外,電力系統(tǒng)中的諧波源的種類多種多樣,呈現(xiàn)多樣化趨勢,使得諧波問題現(xiàn)如今已經(jīng)變成了一個復(fù)雜問題[5]。
(3)諧波功率對電能表計量的影響
當電力系統(tǒng)中的電壓或電流波形,由于各種原因?qū)е缕x正弦時,對于電能表計量的測量準確度將明顯下降。這是因為,當基波電壓或者是電流在不變的情況下而又含有諧波時,電能表的電壓線圈阻抗能力以及轉(zhuǎn)盤阻抗能力都會發(fā)生變化,都會影響電能表的計量準確性。
式中,K是額定變化,Iph和Ish分別是一次側(cè)和二次側(cè)h次諧波電流的有效值。由此可以推出諧波的相位誤差為
εh=αsh-αph
其中αph和αsh分別是一次側(cè)和二次側(cè)h次諧波電流的相角。
另外,由諧波和基波h組成的電壓及其電流波形容易發(fā)生變化,但是由于鐵芯的非線性,磁通不能發(fā)生線性變化。只有在同頻率下的電壓和電流相互作用時,才有可能產(chǎn)生平均功率。那么也只有同頻率的電壓或電流產(chǎn)生的磁通,兩者之間相互作用時,才有可能使其畸變。
(4)改善諧波對電能表計量影響的對策
前文關(guān)于諧波對電能計量的影響的介紹,可以明確其影響作用。現(xiàn)在主要是探討其存在的一些問題,并且將針對這些問題,推薦一些改善諧波對電表計量影響的對策。
對存在有大量諧波功率的電能計量,可以建議采用把基波功率和諧波功進行分別計量的辦法,并且對產(chǎn)生諧波情況比較嚴重的用戶可以采取懲罰制度。這種方法是限制電網(wǎng)系統(tǒng)中的諧波負載的一項積極有效的措施,有利于對諧波源的限控。但這種方式本身也具有局限性,比如制造計量諧波電能表的費用成本比較高,并且在技術(shù)上也有較高的難度。
另外,由于諧波流向的紛繁復(fù)雜性,諧波電能不能有效地反映諧波的實際影響,所以也達不到計量的目的。針對這樣的情況,要采取科學(xué)有效抑制諧波的措施,控制諧波源的用戶向用電中心系統(tǒng)注入的諧波量。根據(jù)實際情況,采取有針對性的措施。比如對非諧波源的用戶,可以采用傳統(tǒng)的感應(yīng)式電能表。而對于電網(wǎng)系統(tǒng)中的諧波源,或是諧波源附近的非諧波源用戶,要采用新型電能表,這種新型電能表要求一方面既能計量基波電能,另外一方面又能計量諧波電能。對于諧波源加大的用戶,需要采取合理地收費的措施或?qū)ζ鋺土P的相關(guān)措施。這就需要查清楚,如果是對于諧波越限的責(zé)任用戶,要采用合理性懲罰的措施;而由于諧波源變化,或者是諧波阻抗變化而產(chǎn)生的諧波越限時,其用戶以及電力公司都應(yīng)該承擔相應(yīng)的的責(zé)任,對其進行合理性公平收費[6]。
電能既是一種能源被廣泛利用,也作為一種商品在用戶和電力公司之間進行交換,而過程的公正合理性,直接關(guān)系到電力部門和用戶的經(jīng)濟利益。所以,這就要求電能計量數(shù)據(jù)準確合理。本文主要是分析了諧波對電流互感器的傳變特性,與此同時,也進一步完善了諧波對電能計量影響的研究。在電能計量中,電流互感器在一般情況下總是與電能表相互配套使用,過去的一些研究項目經(jīng)常忽略電流互感器可能會產(chǎn)生的影響,由于電流互感器的非線性所導(dǎo)致的一些誤差,可能會影響諧波測量的準確性,嚴重影響電能計量。本文對諧波對電流互感器的傳變特性的影響做了一些分析,并且也總結(jié)出了一些較容易理解的諧波電能表計量表達式,完善了一些對策方面的探索,提出了新的電能表設(shè)計方案,并且可以通過利用廣泛使用的電能質(zhì)量監(jiān)視設(shè)備,將測量電能表的誤差降低,提高準確性。
參考文獻:
[1]郭捷.諧波對電流互感器的傳變特性及電能計量影響研究[D].重慶:重慶大學(xué),2014.
[2]田曉倩.直流偏磁對電流互感器及電能計量的影響研究[D].北京:華北電力大學(xué),2014.
[3]申路.直流偏磁對電流互感器影響及其補償措施的研究[D].北京:華北電力大學(xué),2014.
[4]韓東偉.計及直流偏磁影響的鐵磁元件建模及特性研究[D].北京:華北電力大學(xué),2013.
[5]許儀勛.諧波對電能計量的影響與對策[D].上海:上海交通大學(xué),2008.
[6]張靜.電力系統(tǒng)諧波分析與電能計量[D].沈陽:沈陽工業(yè)大學(xué),2006.
收稿日期:(2015-12-15)