返回首页  |  联系我们
环保用电
油烟监测
环保数采仪
环保在线监测系统
环保用电监管
分表计电
解决方案
综自系统
油烟在线监控系统
疏散系统
智能照明系统
能耗管理系统
预付费系统
电力监控
智慧消防
消防物联网
智慧用电
安全用电
环保用电
典型业绩
系统集成产品
电力监控与保护
ARB4弧光保护装置
APD系列局放监测装置
ASJ剩余电流监测仪
电能质量检测
蓄电池在线监测
ARTM系列电气接点测温装置
AMC可编程智能电测表
关柜综合测控装置
高压带电显示器
数字直流电压表
WH-M温湿度传感器
国内无线测温设备
PZ系列可编程智能表
AMC16系列多回路监控装置
ARTU系列四遥单元
ARD系列智能电动机保护器
ALP智能型低压线路保护装置
ASJ系列智能电力继电器
无线测温系统/温度巡检
WH(D)系列温湿度控制器
ACTB电流互感器过电压保护器
APV系列智能光伏汇流箱
ASD智能操显/AM中压保护
智能照明控制系统
AGP/ARTU-T/ACM/ADDC
电能管理
多功能表
电能表
电能质量
网关
双向直流电能计量表
宿舍多路计量模块
导轨式电能表
无线仪表
ADF300计量箱/AEW无线计量
ACR系列/APM网络电力仪表
终端电能计量表计
电气安全
中线安防保护器
弧光保护
智慧空开
限流式保护器
断路器
余压监控
AFRD防火门监控模块
智能绝缘监测仪
电气防火限流式保护器
ARCM剩余电流式电气火灾监控装置
AFPM型消防设备电源监控系统
应急疏散和照明以及灯具
故障电弧探测器
AFRD防火门监控系统
医用隔离及工业用电绝缘检测
电能质量治理
ANSNP中线安防保护器
智能电力电容补偿装置
ANHF谐波滤波器
ANAPF有源电力滤波器
ANCIR电抗器/ANHPD300谐波保护器
电容补偿/投切开关/ARC
ANCK电抗器/ANBSMJ自愈式低压并联电容器
成套柜
数据中心精密配电监控装置
储能/充电桩
ANDPF精密列头柜
SVG/SVC
AZG/AZX智能配电柜
电量传感器
开口互感器
安全隔离栅
剩余电流继电器
AKH-0.66系列电流互感器
霍尔电流传感器
BR/BA/BM/BD变送器
AFL-T分流器/ARU浪涌保护器
产品价目表
霍尔电流传感器价格
电量传感器
电力监控与保护
电能管理
电能质量治理
电气火灾/系统集成
测试中心
智能网关
Anet智能通讯管理机
断路器网关
AEW无线通讯转换器
AWT系列无线通信终端
新能源
充电桩
蓄电池在线监测系统
AGF光伏采集装置
智能照明
智能照明开关驱动器
数据中心
母线测温
AMC16Z精密配电监控装置
0510-86179968
18860995108

您当前位置:首页  ->  产品展示
 
抑制数据中心谐波放大及分布式治理
点击放大
产品型号:
产品名称:
抑制数据中心谐波放大及分布式治理
产品报价:
产品特点:
抑制数据中心谐波放大及分布式治理,般来说理想的交流电源是纯正弦波形,纯正弦的交流电压加在线性负载两端,会产生纯正弦的交流电流。但是纯正弦的交流电压加在非线性负载两端,会产生失真的交流电流,同时导致纯正弦交流电压失真。失真的交流电压无论加在线性负载或非线性负载两端,都会产生失真的交流电流。
  抑制数据中心谐波放大及分布式治理的详细资料:

摘要本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。

关键词智慧能源;UPS;电压谐波;谐波放大;APF

1、抑制数据中心谐波放大及分布式治理引言

    在实际工程应用中不难发现,由于电力输配电设施老化、设计不良和供电不足等原因造成末端电压过低,前端电压过高,这对电压要求较高的精密设备造成了很大的威胁。据统计当前公用电网影响用户用电设备的问题主要有电压闪变、谐波干扰、电网噪音、频率漂移、过电压、欠电压、断电及间断等现象。以上问题不可能在短时间内做出解决,比较现实的解决途径是在电网和用电设备之间插入个二次供电设备,实现局部高品质的供电环境。般常用的设备为不间断电源系统UPS,它在我国的应用已经非常普遍,广泛应用于互联网、数据中心、银行清算中心、证券交易中心、民航和铁路的控制中心、监控系统等等核心用电部门。但是由于UPS属于电力电子设备,正常工作的时候也会产生谐波电流,由于UPS拓扑结构的不同产生的谐波电流频次和谐波有效值有很大的差异,本文就以大型数据中心的UPS为例,合理分析谐波电流频次,采用分布式治理的方法,有效抑制谐波电流放大,优化电能质量,提高设备用电效率。

2、谐波电压对电网的影响

2.1  谐波电压对配电系统的影响

    般来说理想的交流电源是纯正弦波形,纯正弦的交流电压加在线性负载两端,会产生纯正弦的交流电流。但是纯正弦的交流电压加在非线性负载两端,会产生失真的交流电流,同时导致纯正弦交流电压失真。失真的交流电压无论加在线性负载或非线性负载两端,都会产生失真的交流电流。

 

 1 某数据中心配电系统测量示意图(无功柜未投入)

    如图 1所示,1#主变和2#主变共用段10KV母线,1#主变下UPS1没有投入运行,主要负载全是线性负载,2#主变下UPS2投入运行,主要负载全是非线性负载,两边电容柜没有投入运行,联络柜中联络开关始终处于断开状态。单独运行1#主变时,测量点M1处没有谐波电流和谐波电压;单独运行2#主变时,测量点M2处有谐波电流和谐波电压;同时运行1#主变和2#主变时,测量点M1和M2处都有谐波电流和谐波电压存在。

2.2  谐波电压对滤波装置的影响

    有源电力滤波器从拓扑结构上分为串联型有源电力滤波器、并联型有源电力滤波器和混合型有源电力滤波器。目前市场上的有源电力滤波器几乎都属于并联型,并联型有源电力滤波器主要原理是通过互感器采集被补偿负载的电流,通过计算分析提取出负载电流的谐波成分,有源电力滤波器被动输出反向的谐波电流来抵消系统中的谐波电流,达到谐波补偿目的。

2 某数据中心配电系统测量示意图(增加APF)

    如图2所示,1#主变和2#主变共用段10KV母线,1#主变下UPS1没有投入运行,主要负载全是线性负载,2#主变下UPS2投入运行,主要负载全是非线性负载,联络柜中联络开关始终处于断开状态。单独运行1#主变时,测量点M1处没有谐波电流和谐波电压;单独运行2#主变时,测量点M2处有谐波电流和谐波电压,开启APF2补偿后,测量点M2处谐波电压和谐波电流有效值减小;同时运行1#主变和2#主变时,测量点M1和M2处都有谐波电流和谐波电压存在,单独开启APF1,测量点M1和M2处谐波电流和谐波电压有效值没有变化,单独开启APF2,测量点M1和M2处谐波电流和谐波电压有效值同时减小。

    上述测试中有种情况比较特殊,在同时运行1#主变和2#主变,单独开启APF1进行补偿时,虽然滤波器有谐波电流输出,但是测试点M1和M2处谐波电流和谐波电压有效值并没有减小,测量1#主变下线性负载上的电流谐波有效值,有明显的放大现象。这说明2#主变下非线性负载引起谐波电流失真,导致10KV段电压失真,失真的电压加在1#主变的线性负载两端,使M1点出现了谐波电流和谐波电压。虽然APF1对线性负载的谐波电流进行了补偿,但M1点的谐波电流和谐波电压不会改变,相对于APF1并线点的网侧谐波电流和谐波电压有效值不变,负载侧谐波电流有效值增大。因此,并联型有源电力滤波器并不能有效滤除电压谐波引起的电流谐波,相反,会使负载侧谐波电流变的更大。

3、谐波分布式治理

    工程中往往谐波的产生是多方面的,非线性负荷引起的谐波、背景谐波、补偿装置谐波放大等等现象,都是引起谐波产生的重要因素。

3 中国银行某数据中心配电系统图

    如图3所示,是中国银行某数据中心的配电次图,正常运行时联络柜中母联断路器始终保持断开状态,T1变压器和T2变压器下负载全是12脉冲整流的UPS(T1:SUA2-1、SUA2-2、SUA2-3、SUA5-1、SUA5-2;T2:SUB2-1、SUB2-2、SUB2-3、SUB5-1、SUB5-2),两台变压器所带负载基本,前期APF1和APF2没有投入运行,测量T1变压器和T2变压器进线柜谐波电压电流,如图4和图5所示:

4补偿前谐波电压波形及畸变率

5 补偿前谐波电流波形及有效值

    从上图中可以看出,12脉冲整流型UPS输入侧谐波电流应该是以11次和13次为主,但实际侧量发现明显5次、7次谐波非常大。通过对UPS故障排查发现由于12脉冲整流器使用可控整流方式,上下整流桥调相角度不或上下桥直流输出带载不对称等原因造成了UPS输入端5次、7次谐波并没有*抵消,这些没有抵消的5次、7次谐波经过11次滤波器时谐波被放大,这就出现了我们看到的图4和图5的情况。

    为了滤除现场谐波电流,主动断开所有UPS的11次谐波滤波器滤波支路,增大APF滤波容量,考虑使用APF补偿UPS产生的所有谐波频次。UPS谐波滤波器改造完成后,同时运行APF1和APF2,测量T1变压器和T2变压器进线柜谐波电压电流,如图6和图7所示:

6 补偿后谐波电压电流波形

7 补偿后谐波电压电流有效值

    以上数据满足GB/T 14549-93《电能质量 公用电网谐波》的相关限值。通过对现场系统和负荷特性的了解,分析负荷故障原因,避免了UPS自带无源滤波器与UPS间的并联谐振,抑制电流谐波放大;采用分布式补偿方案,避免变压器间电压畸变引起的电流畸变,从而有效的滤除UPS产生的谐波电流,解决了现场谐波对公用电网的污染问题。

4、结束语

    本文分析了数据中心主要负荷UPS谐波产生的主要原因、UPS内部无源滤波原理、谐波电压和谐波电流间的互相关系以及在工程项目中如何判断谐波引起的故障,并提出解决方案,抑制谐波电流的放大,采用合理的补偿策略,终达到滤除谐波污染的目的。得出结论:

    1.UPS的谐波主要是由相控整流功率器件引起的;

    2.12脉冲整流型UPS上下桥调相角或带载不对称时,输入端11次谐波滤波器会与UPS未抵消的5次、7次谐波电流产生谐振,放大5次、7次谐波电流;

    3.有源电力滤波器APF并不适用于谐波电压(背景谐波)引起的谐波电流滤波场合;

    4.电能质量优化工程项目中,了解现场负荷特性、分析故障根本原因,是解决工程项目谐波治理的必要条件。

文章来源:《电气时代》2017年12期。

参考文献:

    [1] 王兆安.谐波抑制和无功功率补偿[M]. 北京:机械工程出版社2005(10)

    [2] 能源部电力司.GB/T14549-93电能质量 公用电网谐波[S].北京:中国标准出版社,1994.

    [3] 程爱玲. 浅谈有源和无源产品在无功补偿与谐波治理中的应用[J]. 现代企业教育.2014

    [4] 商少锋. 电力有源滤波与电容器组无功补偿混合应用技术研究[J]. 浙江电力,2007(4)21-24

    [5] 张崇巍,张兴.PWM整流及其控制[M].北京:机械工业出版社,2003.

    [6] *,张标标.智慧能源[M].北京:清华大学出版社,2012.

    [7] 高凤友.无源逆变电源的原理与应用[M].北京:化学工业出版社,2011.

    [8] Zeliang Shu, Yuhua Guo, and Jisan Lian. Steady-state and dynamic study of active power filter with efficient  FPGA-based control algorithm [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(4):1527- 1536.

    [9] 曹武. 谐波独立补偿有源滤器关键技术研究[D]. 南京:东南大学硕士学位论文,2011.

抑制数据中心谐波放大及分布式治理厂家:江苏安科瑞电器制造有限公司 安科瑞鲍静君

    产品相关关键字: 抑制数据中心谐波放大 抑制谐波放大
     如果你对抑制数据中心谐波放大及分布式治理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
     相关同类产品:
    安科瑞ANAPF有源电力滤波器系统维护  安科瑞ANAPF有源电力滤波器人机交互  安科瑞ANAPF有源电力滤波器电气连接安装  安科瑞ANAPF有源电力滤波器系统安装 
    安科瑞ANAPF有源电力滤波器注意事项  安科瑞ANAPF有源电力滤波器  ANAPF有源滤波器在医疗行业应用  AVG无功功率补偿装置 
    ANSPC安科瑞三相负荷不平衡自动调节装置  ANAPF谐波治理装置 
     
    关于我们  |   在线留言   |   联系我们   江苏安科瑞电器制造有限公司 版权所有      ICP备案:苏ICP备08106144号-4 技术支持:化工仪器网
    技术
    销售