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更新时间:2024.04.27
10KV高压谐波治理兼无功补偿治理案例

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一.系统概述 根据某铜业厂提供的现有配电系统情况可知,工厂现有 35KV进线一条,该 线非该厂专线。厂内主要负荷为电解铜生产线及大功率电机等用电设备。 因电解 铜生产线采用的是可控硅整流装置。由于可控硅整流装置的六脉及 12脉整流特 性,在运行过程中将产生以 6N±1和 12N±1(N为正整数)为主的谐波电流注入 电网,危及到其它用电设备及电网的用电安全。 同时因系统功率因数比较低, 故 用户在 10KV母线上安装了一套高压电容补偿柜,但由于电解铜等用电设备在运 行时产生了较大的谐波注入系统,而电容补偿柜在投入后又与系统发生并联谐 振,对系统谐波进一步放大, 造成电容补偿装置在谐波环境下运行因过载而发生 较大的异常声音, 甚至造成部分电容柜无法正常投入, 经常造成高压补偿电容器 的熔丝爆炸烧毁。 用户配电系统一次示意图如下图一所示: 图一、用户配电系统示意图 二.系统用电参数分析: 根据对

10KV高压谐波治理兼无功补偿治理案例

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一.系统概述 根据某铜业厂提供的现有配电系统情况可知,工厂现有 35KV进线一条,该 线非该厂专线。厂内主要负荷为电解铜生产线及大功率电机等用电设备。 因电解 铜生产线采用的是可控硅整流装置。由于可控硅整流装置的六脉及 12脉整流特 性,在运行过程中将产生以 6N±1和 12N±1(N为正整数)为主的谐波电流注入 电网,危及到其它用电设备及电网的用电安全。 同时因系统功率因数比较低, 故 用户在 10KV母线上安装了一套高压电容补偿柜,但由于电解铜等用电设备在运 行时产生了较大的谐波注入系统,而电容补偿柜在投入后又与系统发生并联谐 振,对系统谐波进一步放大, 造成电容补偿装置在谐波环境下运行因过载而发生 较大的异常声音, 甚至造成部分电容柜无法正常投入, 经常造成高压补偿电容器 的熔丝爆炸烧毁。 用户配电系统一次示意图如下图一所示: 图一、用户配电系统示意图 二.系统用电参数分析: 根据对

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