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近些年来,随着工业化进程的加快,中国逐渐成为世界工厂,周边环境污染也在加剧。公共电网也是电气设备的可怕环境,也面临着污染。公共电网中的谐波电流和谐波电压是对电网环境严重的污染。高次谐波会降低输电和用电效率,使电气设备过热,产生振动和噪声,使绝缘恶化,缩短寿命,导致故障和烧毁;谐波可以引起电力系统的局部并联共振或串联共振,放大谐波含量,烧毁电容器等设备;高次谐波会引起继电器保护和机器人的误动作,给电力测量带来混乱。
对于电力系统的外部,高次谐波会对通信设备和电子设备造成严重的干扰。 电力电子设备是公共电网中更重要的谐波源。如何降低电力电子设备对电能质量的影响,已成为供电部门谐波治理的主要焦点。本文对并联中频炉的工作特点和谐波控制进行了探讨,并提出了解决办法。
一、可控硅并联中频炉的工作原理
1、并联中频炉的电气原理
可控硅中频炉诞生于20世纪70年代。与旋转单元逆变器相比,可控硅静态变频具有许多优点,因此可控硅中频炉在近30年来被广泛应用于感应加热领域。
电网提供正弦波交流电流,首先输入整流器,通常采用三相桥式整流电路,然后通过逆变电路,负载处于并联谐振形式,为电炉提供高频大电流。
2、并联中频炉的电磁感应加热原理
根据英国物理学家法拉弟的电磁感应理论,当电路所包围的区域有交变磁场时,电路两端会感应出电动势,电路闭合时会产生感应电流。中频炉采用较高频率,通过交流电产生交变磁场,通过交变磁场产生涡流,达到加热效果。
二、谐波分析
高次谐波主要发生在三相桥式整流电路中,在假设了理想的条件的情况下,决定交流侧电流式后,可以对其进行傅立叶分解,交流侧电流中只有6k(k是正整数)含有次高次谐波,各高次谐波有效值与高次谐波成反比,与基波有效值之比为高次谐波阶数的倒数。
以上讨论的交流侧电流实际上是整流变压器的二次侧,也就是阀门侧的线电流,整流变压器一次侧的线电流因变压器的连接方式而异,希望小编对并联中频炉的工作原理与谐波治理详解,对大家有所帮助。