一种电力谐波检测与治理分析方法及装置制造方法及图纸

技术编号:23511805 阅读:19 留言:0更新日期:2020-03-17 23:31
本发明专利技术公开了一种电力谐波检测与分析治理的方法和系统。该方法包括:S1.获取谐波检测点处的电压值、电流值、电压总谐波畸变率、电流谐波总畸变率、基波和各次谐波电流畸变率;S2.判断电压总谐波畸变率是否大于标准值,是,则判定为谐波超标;S3.根据步骤S1获取的电流值和各次谐波电流畸变率,计算出检测线路各次谐波电流值:各次谐波电流=电流畸变率×电流值;S4.根据公共连接点的最小短路容量和基准短路容量,利用电流谐波修正公式得出相应测点的各次谐波电流允许值;S5.各次谐波电流允许值与各次谐波电流值比较,进行电流谐波超标分析。本发明专利技术的方法,帮助企业识别谐波并给出有效的治理措施,消除潜在隐患。

An analysis method and device of harmonic detection and treatment

【技术实现步骤摘要】
一种电力谐波检测与治理分析方法及装置
本专利技术属于电力领域,具体涉及一种电力谐波检测与治理分析方法及装置。
技术介绍
众所周知谐波的危害小到影响电能使用效率,减少设备使用寿命,大到引起严重的电气火灾,因此对存在潜在谐波的母线进行谐波检测与治理及其重要。现有方案与技术大多侧重于对谐波检测电路系统的设计,致力于精确的测量谐波与减少测量仪的费用。对谐波检测识别后并未进行超标情况的分析,还需要人工进行计算对比分析,然后进行治理方案的设计。随着社会工业的高速发展与人类生活水平的不断提高,各式各样的电机、整流装置、变频装置、电弧炉等非线性负载以及冲设备接入电力系统,给企业的局域配电网或大电网注入了大量的谐波,谐波降低了用电效率降低、减少了设备使用寿命、严重情况下还可导致电气火灾的发生,给企业生产带来巨大的损失,因此对电力系统谐波进行检测并进行相应的治理十分重要。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是:针对电力系统电力谐波污染,现有方案与技术大多侧重于对谐波检测电路系统的设计和治理设备电路的设计,即检测仪表与谐波治理装置的设计。对谐波检测识别后并未进行超标情况的分析,还需要人工进行计算对比分析然后进行治理方案的设计。为了解决上述技术问题,本专利技术的电力谐波检测与分析治理的方法,包括以下步骤:S1.获取谐波检测点处的电压值、电流值、电压总谐波畸变率、电流谐波总畸变率、基波和各次谐波电流畸变率;S2.判断电压总谐波畸变率是否大于标准值,是,则判定为谐波超标;S3.根据步骤S1获取的电流值和各次谐波电流畸变率,计算出检测线路各次谐波电流值:各次谐波电流=电流畸变率×电流值;S4.根据公共连接点的最小短路容量和基准短路容量,利用电流谐波修正公式得出相应测点的各次谐波电流允许值;所述电流谐波修正公式,为:Ih=Sk1×Ihp/Sk2其中,Ih为短路容量为Sk1时的第h次谐波电流允许值,Ihp为第h次谐波电流允许值,Sk1为公共连接点的最小短路容量,Sk2为基准短路容量;S5.步骤S4的各次谐波电流允许值与步骤S3的各次谐波电流值比较,进行电流谐波超标分析:当谐波电流值为相应的谐波电流允许值的2倍以上时,判定该次谐波电流值超标严重;当三次以上严重超标时,采用有源滤波装置进行治理;否则,采用无源滤波装置进行治理。进一步地,步骤S5中,有源滤波装置的安装容量根据总谐波电流值确定;无源滤波装置中电容电感安装容量组合根据超标严重的谐波电流值确定。对于380V以下的低压线路,步骤S1中所述电压值为一次电压值,所述电流值为二次电流值。对于10kV以上的高压线路,步骤S1所述电压为二次电压值,所述电流为二次电流值。本专利技术还提供一种电力谐波检测与分析治理的系统,包括:测量数据获取模块,获取谐波检测点处的电压值、电流值、电压总谐波畸变率、电流谐波总畸变率、基波和各次谐波电流畸变率;谐波超标判断模块,判断电压总谐波畸变率是否大于标准值,是,则判定为谐波超标;谐波电流计算模块,根据测量数据获取模块获取的电流值和各次谐波电流畸变率,计算出检测线路各次谐波电流值:各次谐波电流=电流畸变率×电流值;谐波电流允许值计算模块,根据公共连接点的最小短路容量和基准短路容量,利用电流谐波修正公式得出相应测点的各次谐波电流允许值;所述电流谐波修正公式,为:Ih=Sk1×Ihp/Sk2其中,Ih为短路容量为Sk1时的第h次谐波电流允许值,Ihp为第h次谐波电流允许值,Sk1为公共连接点的最小短路容量,Sk2为基准短路容量;谐波超标分析及治理模块,各次谐波电流允许值与各次谐波电流值比较,进行电流谐波超标分析:当谐波电流值为相应的谐波电流允许值的2倍以上时,判定该次谐波电流值超标严重;当三次以上严重超标时,采用有源滤波装置进行治理;否则,采用无源滤波装置进行治理。对于380V以下的低压线路,所述测量数据获取模块获取一次电压值和二次电流数据。对于10kV以上的高压线路,所述测量数据获取模块获取二次电压值和二次电流值。有源滤波装置的安装容量根据总谐波电流值确定;无源滤波装置中电容电感安装容量组合根据超标严重的谐波电流值确定。本专利技术还提供一种计算机可读存储介质,包括执行指令,当电子设备的处理器执行所述执行指令时,所述处理器执行上述电力谐波检测与分析治理的方法。本专利技术还提供一种电子设备,包括处理器以及存储有执行指令的存储器,当所述处理器执行所述存储器存储的所述执行指令时,所述处理器执行上述电力谐波检测与分析治理的方法。本专利技术一种电力谐波检测与治理分析的方法和系统,主要对潜在谐波母线进行谐波检测、然后进行超标情况分析,最后给出治理措施。全自动的实现检测—超标分析—治理措施建议,帮助企业识别谐波并给出有效的治理措施,消除潜在隐患。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术的电力谐波检测与分析治理的方法流程图。图2为本专利技术的电力谐波检测与分析治理的系统示意图。图3为本专利技术一实施例中检测点位置示意图。图4为本专利技术一实施例中谐波电压与谐波电流总畸变率曲线。图5为本专利技术一实施例中1#熔铸炉1#感应体各次电流谐波测试值与允许值对比曲线图。图6为本专利技术实施例提供的一装置示意图。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合具体实施例及相应的附图对本专利技术的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。结合图1所示,本专利技术的电力谐波检测与分析治理的方法,包括以下步骤:S1.获取谐波检测点处的电压值(对于380V以下的低压线路,获取一次电压值;对于10kV以上的高压线路,获取二次电压值)、电流值(二次电流值)、电压总谐波畸变率、电流谐波总畸变率、基波和各次谐波电流畸变率;S2.判断电压总谐波畸变率是否大于标准值,是,则判定为谐波超标;S3.根据步骤S1获取的电流值和各次谐波电流畸变率,计算出检测线路各次谐波电流值:各次谐波电流=电流畸变率×电流值;S4.根据公共连接点的最小短路容量和基准短路容量,利用电流谐波修正公式得出相应测点的各次谐波电流允许值;所述电流谐波修正公式,为:Ih=Sk1×Ihp/Sk2其中,Ih为短路容量为Sk1时的第h次谐波电流允许值,Ihp为第h次谐波电流允许值,Sk1为公共连接点的最小短路容量,Sk2为基准短路容量;本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电力谐波检测与分析治理的方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1.获取谐波检测点处的电压值、电流值、电压总谐波畸变率、电流谐波总畸变率、基波和各次谐波电流畸变率;/nS2.判断电压总谐波畸变率是否大于标准值,是,则判定为谐波超标,否,结束;/nS3.根据步骤S1获取的电流值和各次谐波电流畸变率,计算出检测线路各次谐波电流值:各次谐波电流=电流畸变率×电流值;/nS4.根据公共连接点的最小短路容量和基准短路容量,利用电流谐波修正公式得出相应测点的各次谐波电流允许值;/n所述电流谐波修正公式,为:Ih=Sk1×Ihp/Sk2/n其中,Ih为短路容量为Sk1时的第h次谐波电流允许值,Ihp为第h次谐波电流允许值,Sk1为公共连接点的最小短路容量,Sk2为基准短路容量;/nS5.步骤S4的各次谐波电流允许值与步骤S3的各次谐波电流值比较,进行电流谐波超标分析:/n当谐波电流值为相应的谐波电流允许值的2倍以上时,判定该次谐波电流值超标严重;当三次以上严重超标时,采用有源滤波装置进行治理;/n否则,采用无源滤波装置进行治理。/n

【技术特征摘要】
1.一种电力谐波检测与分析治理的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.获取谐波检测点处的电压值、电流值、电压总谐波畸变率、电流谐波总畸变率、基波和各次谐波电流畸变率;
S2.判断电压总谐波畸变率是否大于标准值,是,则判定为谐波超标,否,结束;
S3.根据步骤S1获取的电流值和各次谐波电流畸变率,计算出检测线路各次谐波电流值:各次谐波电流=电流畸变率×电流值;
S4.根据公共连接点的最小短路容量和基准短路容量,利用电流谐波修正公式得出相应测点的各次谐波电流允许值;
所述电流谐波修正公式,为:Ih=Sk1×Ihp/Sk2
其中,Ih为短路容量为Sk1时的第h次谐波电流允许值,Ihp为第h次谐波电流允许值,Sk1为公共连接点的最小短路容量,Sk2为基准短路容量;
S5.步骤S4的各次谐波电流允许值与步骤S3的各次谐波电流值比较,进行电流谐波超标分析:
当谐波电流值为相应的谐波电流允许值的2倍以上时,判定该次谐波电流值超标严重;当三次以上严重超标时,采用有源滤波装置进行治理;
否则,采用无源滤波装置进行治理。


2.根据权利要求1所述的电力谐波检测与分析治理的方法,其特征在于,步骤S5中,有源滤波装置的安装容量根据总谐波电流值确定;无源滤波装置中电容电感安装容量组合根据超标严重的谐波电流值确定。


3.根据权利要求1所述的电力谐波检测与分析治理的方法,其特征在于,对于380V以下的低压线路,步骤S1中所述电压值为一次电压值,所述电流值为二次电流值。


4.根据权利要求1所述的电力谐波检测与分析治理的方法,其特征在于,对于10kV以上的高压线路,步骤S1所述电压为二次电压值,所述电流为二次电流值。


5.一种电力谐波检测与分析治理的系统,其特征在于,包括:
测量数据获取模块,获取谐波检测点处的电压值、电流值、电压总谐波畸变率、电流谐波总畸变率、基波和各次...

【专利技术属性】
技术研发人员:李华印李新新
申请(专利权)人:新奥数能科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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