安科瑞 王蒙蒙
摘 要:社會經濟和科技的發展推動著控制技術、通信技術、計算機技術的不斷進步,在智能建筑中開始廣泛應用變頻空調、監控系統、消防系統數字辦公設備、通信設備、計算機等。與此同時這些設備和裝置的應用也產生了相應的副產品諧波,威脅了智能建筑系統和用戶,使得相應設備的安全正常運行受到影響。為了滿足社會生活發展需要一種能夠對各種頻率和各種能量的諧波干擾進行吸收并自動用電設備產生的隨機電涌、脈沖尖峰、高頻噪聲、高次諧波的裝置——諧波保護器應運而生。當前在智能建筑電力環境中諧波保護器被廣泛應用,為用電設備的有效運行提供了重要保障。
關鍵詞:智能建筑;高次諧波;諧波保護器
一、諧波保護器基本原理
諧波保護器是一種用于濾除高次諧波、保護精密儀器設備的新型保護裝置,采用超微晶合金材料與創新的特別電路。它主要由電壓箝位、低通濾波器以及吸收器組成,不但可以抑制和吸收用戶用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲、脈沖尖峰、電涌等干擾,而且能隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰、浪涌、雜波,矯正因諧波影響而產生的高次諧波,從源頭諧波污染,為用電設備提供保護功能。以下我們來介紹諧波保護器在智能建筑中的應用。
諧波保護器的基本原理如圖1所示(以三相為例):以電壓箝位實時監測電壓的變化,使用低通濾波器濾除高次諧波,再運用吸收器吸收高次諧波的濾波設備。
圖1 諧波保護器原理
二、諧波保護器的功能
,自動保護用電設備。在電路中并聯諧波保護器能夠實現具有破壞性的尖峰瞬變、浪涌、高頻噪聲、高次諧。它的有效,進而用電設備的安全穩定運行和提升用電設備的使用壽命。
,凈化電源。諧波保護器的抑制和諧波能力,在并聯諧波保護器的電路中99%因各種諧波引起的電壓、電流的畸變都可以得到,同時諧波引發的計算機屏幕頻閃、負載變化、短路、開關引起的燈管頻閃都可 以得到避免。
三,保護功率因數補償設備。實際當中并聯振回路會在高次諧波頻率和雜散的電網電感及功率因數補償設備的諧波頻率的相互的作用下產生,電壓和電流波形會在諧振電路引起的諧波放大作用下加劇畸變,進而剛氏設備使用壽命。此外諧波保護器能夠對諧波污染進行凈 化,為功率因數補償設備的使用壽命提供保證。
四,防止保護裝置的無跳閘。斷路器會因諧波電流的音響而發生斷路器誤跳閘,或者拒跳閘,而在電路中并聯諧波保護器能夠有效諧波電流,進而有效避免斷路器發生誤跳閘或者拒跳閘問題引。
諧波保護電器有從源頭上諧波污染的作用,進而為用電設備的正常運行提供保障。在電力設備電路中并聯諧波保護器,不僅能夠對電力系統中的電流狀態進行連續監測,還能夠對電路中的高次諧波進行吸收和阻隔,進而避免其他設備受到設備本身產生的諧波的干擾。
三、諧波保護器在智能建筑中的應用
智能建筑中廣泛使用高靈敏度的現代化用電設備和裝備,高次諧波易導致這些電子系統運行錯誤乃至損壞,影響智能建筑供電系統安全性和穩定性。
諧波保護器是智能建筑供電、安全運行的重要保障, 技術人員只需將其接入到電路中,設備中產生的高次諧波就會被其吸收,設備的故障率隨之降低,進而提供安全保障。同時諧波保護器本身并不耗電,設備在諧波保護器器的作用下使用壽命會有所提高,同時設備維修和維護成本也能得到降低。所以諧波保護器在智能建筑中的應用及其必要。
安科瑞ANHPD系列諧波保護器為智能建筑行業供電系統出力,避免其高次諧波干擾,已在眾多項目中得到運用,以下為我司ANHPD對于高次諧波的治理效果展示,對于高次諧波抑制有非常的效果。
(1)50H工頻電源迭加2KH干擾信號
諧波保護器接入前
諧波保護器接入后
(2)50H工頻電源迭加10KH干擾信號
諧波保護器接入前
諧波保護器接入后
(3)50H工頻電源迭加100KH干擾信號
諧波保護器接入前
諧波保護器接入后
(4)50H工頻電源迭加1MKH干擾信號
諧波保護器接入前
諧波保護器接入后
四、安科瑞諧波保護器介紹
4.1主要技術參數
表1 ANHPD技術參數
額定電壓/額定頻率 | AC 380V(三相) AC 220V (單相)/ 50H±15% | |
脈沖電流值 | 6.5kA | |
濾波性能 | 吸收頻率 | 3kH~10MH |
泄漏電流 | ≤1.2mA | |
安裝方式 | 35mm導軌安裝 | |
安裝尺寸 | 126*105*80(長*深*高) | |
抗浪涌電流 | 對于300V的脈沖電壓,脈沖電流不超過1000A | |
電路連接方式 | 星型(三相) 并聯(單相) | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
耐壓 | 導電部分與外殼間承受2000VAC,時間1min,無擊穿和閃絡現象 | |
電源 | 功率 | 小于1.0w |
溫升 | 小于40K | |
電磁兼容性測試 | 震蕩波抗擾度 | IEC60225-22 4級 |
靜電放電抗擾度 | ||
射頻電磁輻射抗擾度 | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | ||
外部接口 | 端子 | 耐高溫100℃ |
外殼類型 | 阻燃塑料 | |
維護方式 | 免維護 | |
使用壽命 | 15年以上 | |
接線方式 | 接線孔連接 | |
重量 | 約1.0kg | |
外部環境 | 工作溫度 | -25℃-70℃ |
存貯溫度 | -40℃-80℃ | |
相對濕度 | ﹤95%(在15℃~25℃間) | |
大氣壓力 | 52-110kPa | |
工作環境 | 無爆炸無腐蝕性氣體導電塵埃,無劇烈振動,無沖擊源,海拔1500m以下 |
4.2功能特點
采用超微晶體的特殊電路;
吸收3KH~30MH頻率各種能量的諧波干擾,高次諧波、高頻噪聲、脈沖尖峰、浪涌等干擾,矯正電壓、電流波形;
減少了用電設備的故障率和機器誤操作,克服了由于高頻諧波污染引起的干擾,保障了設備的安全運行;
設備本身幾乎不耗電,具有超高的經濟性;
結構設計合理,接線簡單,安裝方便。
五、結語
高精尖是未來用電設備發展的必然趨勢,相應的怎樣避免受這些設備產生的諧波的干擾成為科技人員面對的重要課題。諧波保護器對于當前的高科技、高靈敏度設備產生的諧波具有有效地吸收和阻隔作用。因此在未來一段時間內在建筑電氣系統中運用諧波保護器將會是必然的趨勢,相關人員應當從諧波保護器的作用原理和電氣設備實際情況出發,科學合理的運用諧波保護器保護用電設備。
【參考文獻】
【1】王小云,試論現代建筑電氣設計中的諧波抑制【J】商業文化月刊,2011(7):179
【2】鄭興,諧波保護器及其在智能建筑中的應用【J】電器與能效管理技術,2007(20):55-58
【3】徐朝陽,二甲以上醫院中諧波保護器的應用【J】科技風,2015(17):250-250