![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||||
|
|
||||
| ![]() |
Входные выпрямители трехфазных 6-и пульсных преобразователей частоты, применяемые в электроприводах, считаются нелинейными, т.к. ток на выходе является несинусоидальным. Они генерирует преимущественно 5 и 7, 11 и 13 гармоники тока. Гармоники тока обуславливают ряд проблем в питающих сетях, таких как:
Известны различные способы подавления гармоник электроприводов. Каждый из них имеет свои преимущества, однако по соотношении цены и эффективности все они уступают входным
фильтрам ЛИНЕАТОР
Реакторы и дроссели – экономически целесообразное, но недостаточно эффективное решение, их высокий импеданс может вызывать всплеск напряжения в
аварийных режимах.
Традиционные или задерживающие фильтры требуют настройки на определенную частоту гармоник. Кроме этого, фильтры подвержены резонансу с другими
компонентами и не подавляют гармоники, поступающие из сети на выход фильтра.
Широкополосные фильтры более эффективны, по сравнению с резонансными фильтрами, но при этом имеют более высокую стоимость. Помимо этого, хотя данные
фильтры и решают ряд проблем, с которыми сталкиваются резонансные фильтры, их эксплуатация не является надежной и безаварийной. В частности, из-за значительной
емкости конденсаторов может возникать опережающий коэффициент мощности, который, в свою очередь, вызывает проблемы с регулированием возбуждения генератора.
Входной фильтр ЛИНЕАТОР:
В многопульсных системах для уменьшения гармоник обеспечивается сдвиг фаз между выпрямителями.
В 18-ти и 24-пульсных системах коэффициент гармонических искажений кривой тока (THID) может быть менее 8%, но эти системы имеют большие габариты, меньшую
эффективность и высокую стоимость.
Фазосдвигающие трансформаторы представляют собой экономически выгодный способ подавления гармоник, однако требуют одновременной работы нескольких 6-пульсных
выпрямительных нагрузок.
Квазидвенадцатипульсная схема может быть получена посредством сдвига фаз одного электропривода относительно другого такого же привода.
Для получения 18-ти и 24-пульсных схем, необходимо использовать три или четыре преобразователя соответственно.
Принцип работы активных фильтров следующий: измеряется ток гармоник и для их подавления подаются токи обратной полярности.
Таким образом, они обладают высокой производительностью, но менее надежны и дороги.
Входной фильтр ЛИНЕАТОР:
- обеспечивает подавление всех основных гармоник и позволяет достичь результатов, сопоставимых с эффективностью активных фильтров или многопульсных систем.
В сравнительном анализе сопоставлены результаты испытаний на гармоники частотного преобразователя 45 кВт с различными пассивными способами подавления гармоник;
- позволяет уменьшить коэффициент искажения кривой тока более чем в 10 раз и получить значение коэффициента мощности, близкое к единице.
Конечный результат представляет собой линейную нагрузку с некритичным уровнем гармоник.
- пассивное устройство, имеющее принципиально новую конструкцию реактора и малогабаритный блок конденсатора.
Благодаря этому обеспечивается подавление всех основных гармонических токов (включая радиочастотные помехи),
генерируемых частотным преобразователем и иными трехфазными, 6-пульсными выпрямительными нагрузками. Полный коэффициент гармонических искажений тока (THID)
составляет менее 8%, а зачастую не превышает 5%.
Сравнительный анализ различных пассивных устройств подавления гармоник
Традиционный заградительный фильтр подключается параллельно и не имеет строго заданных приоритетов по направлению срабатывания. Таким образом, возможна его перегрузка под воздействием гармоник от нелинейных нагрузок, присутствующих в сети. Напротив, ЛИНЕАТОР обладает высоким сопротивлением по отношению к гармоникам из сети, что исключает случайное пропускание гармоник и перегрузку.
При частотах ниже заданной, работа традиционного фильтра имеет емкостной характер. При этом возникает резонанс с собственной индуктивностью системы питания. При настройке фильтра на более высокие гармоники, например, 11-ую, возможен резонанс при более низких частотах гармоник – 5-ой или 7-ой. Собственная резонансная частота ЛИНЕАТОР ниже частоты резонанса основных гармоник, что позволяет исключить возникновение резонанса.
Большой блок конденсаторов, используемый в заградительных и широкополосных фильтрах представляет собой высокое емкостное сопротивление, особенно при малых нагрузках. Это является преимуществом в случаях, когда необходимо улучшение коэффициента реактивной мощности. Однако, в большинстве частотных преобразователей, коэффициент реактивной мощности является высоким и компенсации индуктивных нагрузок не требуется, более того, она может стать проблемой при использовании аварийных резервных генераторов. Для решения данной проблемы сложные фильтры снабжены механизмом выключения конденсаторов при малых нагрузках, что приводит к увеличению стоимости и сложности оборудования. Даже при отсутствии нагрузки, емкостное сопротивление (KVAR) фильтра ЛИНЕАТОР составляет менее 15% от мощности фильтра (кВА). Этим обеспечивается совместимость с двигателями-генераторами без выключения конденсаторов.
Эффективность задерживающего фильтра зависит от числа гармоник ненастроенных частот и остаточных гармоник заданных частот. Для получения коэффициента искажения кривой тока ниже 15%, зачастую требуется несколько настроечных звеньев. Широкополосные фильтры обеспечивают коэффициент искажения кривой тока менее 12%, однако для этого требуется применение крупногабаритных конденсаторов. ЛИНЕАТОР уменьшает искажение до уровня ниже 8%, а зачастую и 5% при полной нагрузке.
Зачастую совместно с частотными преобразователями применяют разделительные трансформаторы. Считается, что многие проблемы можно решить «отделив» частотный преобразователь от
системы питания. Действительно, разделительный трансформатор, благодаря собственному сопротивлению и гальванической развязке, обеспечивает защиту, в частности,
в отношении коммутационного перенапряжения конденсатора и высокочастотных помех. Однако, разделительный трансформатор не обеспечивает защиты питающей сети от гармоник
частотного преобразователя.
Благодаря высокому проходному сопротивлению, ЛИНЕАТОР обладает теми же преимуществами,
что и разделительный трансформатор, и, кроме этого, подавляет гармоники, генерируемые частотным преобразователем в питающую сеть. При этом
ЛИНЕАТОР занимает меньше места и обладает более высокой эффективностью. Применение ЛИНЕАТОР исключает необходимость использования
разделительных, а для установленных выше в системе трансформаторов показатель К-фактора (коэффициента увеличения потерь от нелинейности нагрузки) становится несущественным.
