一区二区三区免费在线视频_能在线观看的一区二区三区_亚洲福利一区二区精品秒拍_精品国产精品久久一区免费式

當前位置:網站首頁技術文章 > 淺談數據中心諧波產生的原因及諧波治理策略
產品中心products

淺談數據中心諧波產生的原因及諧波治理策略

文章更新時間:2022-05-24 點擊量:2989

摘要:本文主要以某大型數據中心諧波治理為例,闡述數據中心諧波產生的原因和相應的有源電力濾波器諧波治理策略。

關鍵詞:智慧能源;UPS;電壓諧波;諧波放大;APF


1、引言

在實際工程應用中不難發現,由于電力輸配電設施老化、設計不良和供電不足等原因造成末端電壓過低,前端電壓過高,這對電壓要求較高的精密設備造成了很大的威脅。據統計當前公用電網影響用戶用電設備的問題主要有電壓閃變、諧波干擾、電網噪音、頻率漂移、過電壓、欠電壓、斷電及間斷等現象。以上問題不可能在短時間內做出解決,比較現實的解決途徑是在電網和用電設備之間插入一個二次供電設備,實現局部高品質的供電環境。一般常用的設備為不間斷電源系統UPS,它在我國的應用已經非常普遍,廣泛應用于互聯網、數據中心、銀行清算中心、證券交易中心和鐵路的控制中心、監控系統等等核心用電部門。但是由于UPS屬于電力電子設備,正常工作的時候也會產生諧波電流,由于UPS拓撲結構的不同產生的諧波電流頻次和諧波有效值有很大的差異,本文就以大型數據中心的UPS為例,合理分析諧波電流頻次,采用分布式治理的方法,有效抑制諧波電流放大,優化電能質量,提高設備用電效率。


2、諧波電壓對電網的影響

2.1  諧波電壓對配電系統的影響

    一般來說理想的交流電源是純正弦波形,純正弦的交流電壓加在線性負載兩端,會產生純正弦的交流電流。但是純正弦的交流電壓加在非線性負載兩端,會產生失真的交流電流,同時導致純正弦交流電壓失真。失真的交流電壓無論加在線性負載或非線性負載兩端,都會產生失真的交流電流。

圖 1 某數據中心配電系統測量示意圖(無功柜未投入)

如圖 1所示,1#主變和2#主變共用一段10KV母線,1#主變下UPS1沒有投入運行,主要負載全是線性負載,2#主變下UPS2投入運行,主要負載全是非線性負載,兩邊電容柜沒有投入運行,聯絡柜中聯絡開關始終處于斷開狀態。單獨運行1#主變時,測量點M1處沒有諧波電流和諧波電壓;單獨運行2#主變時,測量點M2處有諧波電流和諧波電壓;同時運行1#主變和2#主變時,測量點M1和M2處都有諧波電流和諧波電壓存在。

2.2  諧波電壓對濾波裝置的影響

有源電力濾波器從拓撲結構上分為串聯型有源電力濾波器、并聯型有源電力濾波器和混合型有源電力濾波器。目前市場上的有源電力濾波器幾乎都屬于并聯型,并聯型有源電力濾波器主要原理是通過互感器采集被補償負載的電流,通過計算分析提取出負載電流的諧波成分,有源電力濾波器被動輸出反向的諧波電流來抵消系統中的諧波電流,達到諧波補償目的。

圖2 某數據中心配電系統測量示意圖(增加APF)

如圖2所示,1#主變和2#主變共用一段10KV母線,1#主變下UPS1沒有投入運行,主要負載全是線性負載,2#主變下UPS2投入運行,主要負載全是非線性負載,聯絡柜中聯絡開關始終處于斷開狀態。單獨運行1#主變時,測量點M1處沒有諧波電流和諧波電壓;單獨運行2#主變時,測量點M2處有諧波電流和諧波電壓,開啟APF2補償后,測量點M2處諧波電壓和諧波電流有效值減小;同時運行1#主變和2#主變時,測量點M1和M2處都有諧波電流和諧波電壓存在,單獨開啟APF1,測量點M1和M2處諧波電流和諧波電壓有效值沒有變化,單獨開啟APF2,測量點M1和M2處諧波電流和諧波電壓有效值同時減小。

上述測試中有一種情況比較特殊,在同時運行1#主變和2#主變,單獨開啟APF1進行補償時,雖然濾波器有諧波電流輸出,但是測試點M1和M2處諧波電流和諧波電壓有效值并沒有減小,測量1#主變下線性負載上的電流諧波有效值,有明顯的放大現象。這說明2#主變下非線性負載引起諧波電流失真,導致10KV段電壓失真,失真的電壓加在1#主變的線性負載兩端,使M1點出現了諧波電流和諧波電壓。雖然APF1對線性負載的諧波電流進行了補償,但M1點的諧波電流和諧波電壓不會改變,相對于APF1并線點的網側諧波電流和諧波電壓有效值不變,負載側諧波電流有效值增大。因此,并聯型有源電力濾波器并不能有效濾除電壓諧波引起的電流諧波,相反,會使負載側諧波電流變的更大。


3、諧波分布式治理

工程中往往諧波的產生是多方面的,非線性負荷引起的諧波、背景諧波、補償裝置諧波放大等等現象,都是引起諧波產生的重要因素。

圖3 中國銀行某數據中心配電系統圖

如圖3所示,是中國銀行某數據中心的配電一次圖,正常運行時聯絡柜中母聯斷路器始終保持斷開狀態,T1變壓器和T2變壓器下負載全是12脈沖整流的UPS(T1:SUA2-1、SUA2-2、SUA2-3、SUA5-1、SUA5-2;T2:SUB2-1、SUB2-2、SUB2-3、SUB5-1、SUB5-2),兩臺變壓器所帶負載基本一致,前期APF1和APF2沒有投入運行,測量T1變壓器和T2變壓器進線柜諧波電壓電流,如圖4和圖5所示:

圖4補償前諧波電壓波形及畸變率.png

圖4補償前諧波電壓波形及畸變率

圖5 補償前諧波電流波形及有效值.png

圖5 補償前諧波電流波形及有效值

從上圖中可以看出,12脈沖整流型UPS輸入側諧波電流應該是以11次和13次為主,但實際側量發現明顯5次、7次諧波非常大。通過對UPS故障排查發現由于12脈沖整流器使用可控整流方式,上下整流橋調相角度不一致或上下橋直流輸出帶載不對稱等原因造成了UPS輸入端5次、7次諧波并沒有*抵消,這些沒有抵消的5次、7次諧波經過11次濾波器時諧波被放大,這就出現了我們看到的圖4和圖5的情況。

為了濾除現場諧波電流,主動斷開所有UPS的11次諧波濾波器濾波支路,增大APF濾波容量,考慮使用APF補償UPS產生的所有諧波頻次。UPS諧波濾波器改造完成后,同時運行APF1和APF2,測量T1變壓器和T2變壓器進線柜諧波電壓電流,如圖6和圖7所示:

圖6 補償后諧波電壓電流波形.png

圖6 補償后諧波電壓電流波形

圖7 補償后諧波電壓電流有效值.png

圖7 補償后諧波電壓電流有效值

以上數據滿足GB/T 14549-93《電能質量 公用電網諧波》的相關限值。通過對現場系統和負荷特性的了解,分

負荷故障原因,避免了UPS自帶無源濾波器與UPS間的并聯諧振,抑制電流諧波放大;采用分布式補償方案,避免變壓器間電壓畸變引起的電流畸變,從而有效的濾除UPS產生的諧波電流,解決了現場諧波對公用電網的污染問題。


4、結束語

本文分析了數據中心主要負荷UPS諧波產生的主要原因、UPS內部無源濾波原理、諧波電壓和諧波電流間的互相關系以及在工程項目中如何判斷諧波引起的故障,并提出解決方案,抑制諧波電流的放大,采用合理的補償策略,最終達到濾除諧波污染的目的。得出結論:

    1)UPS的諧波主要是由相控整流功率器件引起的;

    2)12脈沖整流型UPS上下橋調相角或帶載不對稱時,輸入端11次諧波濾波器會與UPS未抵消的5次、7次諧波電流產生諧振,放大5次、7次諧波電流;

    3)有源電力濾波器APF并不適用于諧波電壓(背景諧波)引起的諧波電流濾波場合;

    4)電能質量優化工程項目中,了解現場負荷特性、分析故障根本原因,是解決工程項目諧波治理的必要條件。


參考文獻:

    [1] 王兆安.諧波抑制和無功功率補償[M]. 北京:機械工程出版社2005(10)

    [2] 能源部電力司.GB/T14549-93電能質量 公用電網諧波[S].北京:中國標準出版社,1994.

    [3] 程愛玲. 淺談有源和無源產品在無功補償與諧波治理中的應用[J]. 現代企業教育.2014

    [4] 商少鋒. 電力有源濾波與電容器組無功補償混合應用技術研究[J]. 浙江電力,2007(4)21-24

    [5] 張崇巍,張興.PWM整流及其控制[M].北京:機械工業出版社,2003.

    [6] *,張標標.智慧能源[M].北京:清華大學出版社,2012.

    [7] 高鳳友.無源逆變電源的原理與應用[M].北京:化學工業出版社,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. 諧波獨立補償有源濾器關鍵技術研究[D]. 南京:東南大學碩士學位論文,2011.


作者簡介:

涂志燕,女,從事電能質量類產品設計開發及應用

一区二区三区免费在线视频_能在线观看的一区二区三区_亚洲福利一区二区精品秒拍_精品国产精品久久一区免费式

        午夜精品一区二区在线观看| 激情综合色丁香一区二区| 午夜精品影院| 亚洲成人在线免费| 国产精品永久免费视频| 欧美日本韩国在线| 麻豆freexxxx性91精品| 欧美在线短视频| 亚洲综合另类| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 伊人一区二区三区久久精品| 国产精品香蕉在线观看| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 久久蜜臀精品av| 久久精品国产2020观看福利| 亚洲欧美日本伦理| 一区二区三区国产精华| 亚洲美女黄网| 亚洲毛片网站| 日韩午夜一区| 亚洲精品视频在线观看网站| 在线观看国产一区二区| 在线看片一区| 在线精品视频一区二区| 亚洲国产成人av| 在线日韩av永久免费观看| 亚洲成色精品| 亚洲人成小说网站色在线| 亚洲国产成人av| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 91久久精品国产91性色| 亚洲欧洲日夜超级视频| 91久久视频| 亚洲视频电影图片偷拍一区| 亚洲私人影院在线观看| 性伦欧美刺激片在线观看| 欧美一区二区三区电影在线观看| 欧美一级日韩一级| 久久欧美中文字幕| 欧美激情一区二区久久久| 欧美极品一区| 国产精品女人网站| 国产亚洲精品久久久久动| 黄色影院成人| 99精品欧美一区| 欧美一区免费视频| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 欧美激情欧美狂野欧美精品| 欧美日韩一区二区视频在线 | 亚洲欧美激情视频| 久久精品久久99精品久久| 久久综合免费视频影院| 欧美三级视频在线播放| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 9色porny自拍视频一区二区| 欧美影院午夜播放| 欧美刺激性大交免费视频| 国产精品成人免费精品自在线观看| 国产日韩一区二区三区在线| 亚洲剧情一区二区| 久久婷婷丁香| 国产精品久久久久久影视| 精品不卡视频| 亚洲免费中文| 欧美日韩成人激情| 激情久久五月| 欧美一激情一区二区三区| 欧美激情一区二区三区四区| 国产欧美一区二区三区国产幕精品| 亚洲精品久久久蜜桃| 久久精品最新地址| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 亚洲精品在线观| 免费成人在线观看视频| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲精品免费在线播放| 久久视频这里只有精品| 国产丝袜一区二区三区| 亚洲欧美日韩精品久久| 国产精品v欧美精品∨日韩| 一色屋精品视频免费看| 欧美一区二区观看视频| 国产伦精品一区二区三| 亚洲一区二区三区视频播放| 欧美精品aa| 亚洲精品欧美精品| 欧美高清视频在线| 亚洲黄一区二区| 欧美激情导航| 亚洲毛片在线免费观看| 欧美大片第1页| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 久久全球大尺度高清视频| 亚洲成人在线视频播放| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 激情欧美国产欧美| 另类图片国产| 亚洲伦理久久| 国产精品成av人在线视午夜片| 一区二区三区精品视频| 国产精品日韩一区| 香蕉精品999视频一区二区| 国产欧美综合在线| 久久精品国产免费看久久精品| 韩国av一区二区| 欧美黄色一级视频| 亚洲视频精选在线| 国产亚洲精品资源在线26u| 久久影视精品| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 免费日韩成人| 中日韩午夜理伦电影免费| 国产精品在线看| 久久久久青草大香线综合精品| 亚洲高清不卡在线观看| 欧美午夜寂寞影院| 欧美在线综合视频| 亚洲精品国产精品国自产在线| 欧美日韩免费看| 久久激情视频久久| 亚洲免费av电影| 国产在线观看精品一区二区三区| 久久综合九色九九| 亚洲网站啪啪| 亚洲国产高清一区二区三区| 欧美色欧美亚洲另类七区| 欧美一区1区三区3区公司| 亚洲黄一区二区三区| 国产女优一区| 欧美国产综合一区二区| 午夜精品久久久久久久99热浪潮 | 亚洲国产老妈| 国产精品亚洲激情| 欧美激情视频一区二区三区免费 | 亚洲成人在线视频网站| 国产精品国产三级国产aⅴ9色| 老司机亚洲精品| 性感少妇一区| 亚洲一区国产精品| 亚洲精品一区二区三区福利| 国内精品模特av私拍在线观看| 欧美色精品在线视频| 欧美第一黄网免费网站| 欧美一区二区三区视频免费| 夜夜嗨av一区二区三区免费区| 在线视频国内自拍亚洲视频| 国产偷国产偷精品高清尤物| 国产精品video| 欧美日韩亚洲视频| 欧美裸体一区二区三区| 美日韩在线观看| 久久久在线视频| 久久精品国产视频| 亚洲欧美日韩精品在线| 中国女人久久久| 在线综合欧美| 在线一区二区三区四区| 日韩西西人体444www| 亚洲精选视频免费看| 最近中文字幕日韩精品 | 欧美激情 亚洲a∨综合| 久久精品中文字幕一区二区三区| 亚洲欧美文学| 欧美一级片久久久久久久| 亚洲免费在线电影| 欧美一区二区三区在线看| 久久gogo国模啪啪人体图| 欧美亚洲免费电影| 久久黄色网页| 免费成人激情视频| 欧美高清一区| 欧美日韩国产综合视频在线| 欧美日韩一本到| 国产精品欧美日韩一区二区| 国产日韩1区| 黄色成人在线免费| 亚洲精品日韩在线观看| 一区二区三区精品在线| 亚洲综合不卡| 久久久欧美精品| 欧美精品国产精品| 国产精品亚洲激情| 狠狠色综合日日| 亚洲美女尤物影院| 亚洲一区二区av电影| 欧美一区二区三区四区在线| 久久免费视频在线观看| 欧美成人免费在线| 国产精品狠色婷| 国产在线视频欧美| 亚洲人成网站精品片在线观看| 99伊人成综合| 欧美一区二区成人| 欧美精品18+| 国产日韩欧美一区| 在线精品国精品国产尤物884a| 亚洲午夜日本在线观看| 久久日韩粉嫩一区二区三区| 欧美深夜福利|