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5.8 配电系统谐波抑制
5.8.1 高等学校教育建筑的供配电系统设计,应对系统中的谐波干扰采取抑制措施。
5.8.2 在3n次谐波电流含量较大的供配电系统中,应选用原边接线方式为三角形,副边接线方式为星形,接线组别为11(D,yn11)的变压器。
5.8.3 对于机电类实验楼、大型计算机中心、使用大量调速类、焊接类设备的实习车间,以及有大容量调光等谐波源设备的教育建筑,宜在易产生谐波的设备附近设置无源或有源滤波装置,或在设备的电源输入端设置隔离变压器;当采用无源滤波装置时,滤波装置的参数选择,应避免系统发生局部谐振。
5.8.4 大容量的谐波源设备除应进行谐波治理外,还宜靠近供电电源端连接。
5.8.5 对于谐波严重又未进行治理的回路,选择中性线截面时,应计入谐波电流的影响。当配电系统中采用有源滤波装置时,其电源侧的中性导体可不计入谐波电流的影响;当装设无源滤波装置时,回路中的中性导体不应小于相导体的截面。
5.8.6 供电给谐波严重场所的配变电站时,其功率因数补偿电容器组宜串联适当参数的电抗器。
5.8.7 设计选用的电气电子设备应符合国家电磁兼容性认证的要求。
一般中小学的供配电系统谐波问题不严重,故未作此要求。
5.8.2 由于3次谐波电流可在D接线(即变压器的原边接线为三角形)高压绕组的闭合回路流通,得以削除3次谐波分量,故在3n次谐波电流含量较大的供配电系统中,选用(D,ynll)变压器是抑制谐波最基本的方法之一。
供配电系统中,如谐波含量较大,会造成变压器损耗增加,温升增加并引起变压器负载能力降低。如果谐波严重,又未得到有效治理,须考虑谐波对变压器负载能力的影响。有资料表明,当变压器供电负荷中的非线性负荷分别为20%、40%、50%时,变压器容量要降低约22%、40%、45%使用。实际运行中,当总体技术经济合理时,也有采用将变压器增大容量供电或降容运行的做法。
5.8.3 当配电系统中有大容量谐波源,在其馈线上设置滤波装置时,如谐波源为非线性长期稳定运行的负载,则选用无源滤波器;如非线性负荷运行变化较大时,则选用有源滤波器。有的则通过所设置的隔离变压器为设备供电,可以隔离谐波干扰。
5.8.4 将大容量的谐波源设备尽可能连接在靠近供电电源端,使谐波源(非线性负荷)与电源的距离相对最短,可有效地降低从谐波源到电源的线路阻抗,减小线路阻抗即可减小谐波电压,因此可减少谐波对其他负荷的影响。
5.8.5 对于谐波严重又未进行治理的回路,其中性导体的电流可能大于相导体的电流,因此其中性线截面选择,需要考虑谐波电流的效应。当三相平衡系统中存在谐波电流,4芯或5芯电缆内的中性导体与相导体材料相同、截面又相等时,其电缆截面选择,需引入降低系数,并按国家标准《低压配电设计规范》GB 50054-2011的表3.2.9进行确定。
有源滤波装置可以吸收谐波源所产生的全部谐波干扰,因此,采用有源滤波装置时,其电源侧的中性导体可以不计入谐波电流的影响,相应回路的中性导体截面可以不增大;而无源滤波装置,由于其只能吸收特定频率的谐波,并且流过无源滤波装置的电流除了谐波电流外还有基波电流,因此,其电源侧的中性导体不能小于相导体的截面。
5.8.6 功率因数补偿电容器组串联适当参数的电抗器,可避免谐振和限制电容器回路中的谐波电流,保护电容器。当采用自动调节式补偿电容器时,应按电容器的分组,分别串入电抗器。
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