中文名 | 諧波責(zé)任劃分方法 | 應(yīng)用行業(yè) | 電力行業(yè) |
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隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,用電負(fù)荷日趨復(fù)雜化和多樣化。大量具有非線性特征的負(fù)荷會(huì)給電力系統(tǒng)注入過多的高次諧波,對(duì)電力系統(tǒng)包括用戶的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生危害和影響。諧波含量的增加,會(huì)使電氣設(shè)備過熱、產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲,發(fā)生絕緣老化,使用壽命縮短,甚至故障或燒毀;同時(shí),可能引起繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置誤動(dòng)作,使電能計(jì)量出現(xiàn)混亂;對(duì)于電力系統(tǒng)外部,諧波對(duì)通信設(shè)備和電子設(shè)備會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重干擾。電力系統(tǒng)的發(fā)展,各種傳統(tǒng)非線性負(fù)載及光伏、風(fēng)電等新能源大量接入電網(wǎng),電網(wǎng)中的諧波污染越來越嚴(yán)重。為了避免電能質(zhì)量糾紛和有效控制電網(wǎng)中的諧波,國(guó)際上提出了一種“獎(jiǎng)懲性方案”即系統(tǒng)與用戶在額定的范圍內(nèi)正常交易,如果系統(tǒng)不能保證供電質(zhì)量,用戶應(yīng)當(dāng)?shù)玫劫r償;如果用戶產(chǎn)生的諧波污染超出允許值,則系統(tǒng)在保證向用戶正常供電的前提下要收取額外的懲罰費(fèi)用;用戶吸收了系統(tǒng)中額外的諧波功率,系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)給予用戶一定的補(bǔ)償和鼓勵(lì)。該方案實(shí)施的前提是在公共連接點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)以及用戶的諧波發(fā)射水平進(jìn)行合理的評(píng)估。該方案有效實(shí)施的重要前提之一就是要正確劃分和評(píng)估各諧波源的諧波責(zé)任。
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公用電網(wǎng)諧波的允許閾值作出了具體規(guī)定,但并不能科學(xué)地解決供用電雙方在制定經(jīng)濟(jì)性評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)上的爭(zhēng)論。為了對(duì)諧波污染進(jìn)行有效、合理的經(jīng)濟(jì)性評(píng)估,需要在公共連接點(diǎn)(point of common coupling,PCC)對(duì)系統(tǒng)及用戶承擔(dān)的諧波責(zé)任進(jìn)行定量劃分。
基于波形匹配的諧波責(zé)任劃分方法基于諧波等值電路,通過分析PCC的諧波電壓幅值與諧波電流幅值的關(guān)系建立起二者的線性方程,提出了一種基于波形匹配的諧波責(zé)任劃分方法。通過動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲距離與窗口滑動(dòng)檢測(cè)出關(guān)注時(shí)間內(nèi)諧波電壓與電流相似度較高的波形,篩選出背景諧波穩(wěn)定的諧波子序列,再利用最小二乘法求解線性方程估算出系統(tǒng)側(cè)等效諧波阻抗,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)諧波責(zé)任劃分。仿真分析與實(shí)際工程應(yīng)用分析驗(yàn)證了該方法與已有方法相比,在估算系統(tǒng)側(cè)等效諧波阻抗方面具有較高的準(zhǔn)確性,易于工程應(yīng)用。
充分考慮背景諧波波動(dòng)對(duì)諧波責(zé)任劃分的影響,提出用主導(dǎo)波動(dòng)量法和分位數(shù)回歸法相結(jié)合的方法來進(jìn)行諧波責(zé)任劃分。采用主導(dǎo)波動(dòng)量法篩選用戶主導(dǎo)的波動(dòng)量樣本準(zhǔn)確地估計(jì)背景諧波阻抗,消除背景諧波波動(dòng)帶來的影響。然后將諧波責(zé)任劃分問題轉(zhuǎn)化為回歸方程截距的求取問題,在此基礎(chǔ)上,采用分位數(shù)回歸法實(shí)現(xiàn)了背景諧波波動(dòng)情況下諧波責(zé)任的準(zhǔn)確劃分。所提方法穩(wěn)健性強(qiáng),并充分利用了背景諧波電流的波動(dòng)規(guī)律。在IEEE 13 節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行仿真分析,結(jié)果驗(yàn)證了所提方法在背景諧波波動(dòng)的工況下具有準(zhǔn)確性高和適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。
不同電能質(zhì)量等級(jí)下的諧波責(zé)任劃分方法提出一種考慮不同電能質(zhì)量等級(jí)下的諧波責(zé)任劃分方法。首先,計(jì)算公共連接點(diǎn)的電壓總諧波畸變率,對(duì)PCC點(diǎn)進(jìn)行電能質(zhì)量等級(jí)劃分;其次,根據(jù)劃分的電能質(zhì)量等級(jí)對(duì)諧波電壓、諧波電流數(shù)據(jù)進(jìn)行分段處理,利用偏最小二乘法計(jì)算每段諧波責(zé)任;最后,求加權(quán)求和得到關(guān)注時(shí)間段的諧波責(zé)任。為驗(yàn)證方法的有效性,在IEEE13節(jié)點(diǎn)測(cè)試系統(tǒng)上做了仿真分析。結(jié)果表明,該方法綜合考慮到電能質(zhì)量的影響,較傳統(tǒng)方法更為合理。 2100433B
非線性元件在工頻電壓下,除了會(huì)產(chǎn)生工頻電流外,還會(huì)產(chǎn)生工頻整倍次數(shù)的電流,即諧波污染,如圖1所示。圖1(a)為一個(gè)簡(jiǎn)單的配電網(wǎng)示意,Z1為線性負(fù)荷,Z2為非線性負(fù)荷,i1 (t)、i2(t)分別為其支路上電流,u(t)為PCC 處電壓。由圖(b)、(c)、(d)可見,工頻電壓加在線性負(fù)荷與非線性負(fù)荷所產(chǎn)生電流的不同。由此可見,非線性負(fù)荷是產(chǎn)生諧波的主要原因。
分為三個(gè)級(jí)別: 一級(jí)企業(yè):可承擔(dān)各類建筑室內(nèi)、室外裝修裝飾工程(建筑幕墻工程除外)的施工。 二級(jí)企...
??軟隔斷:選擇質(zhì)地較好、色澤漂亮的布料,利用活動(dòng)隔斷形式,比如屏風(fēng),將室內(nèi)分割成幾個(gè)不同機(jī)能的空間區(qū)域。這是現(xiàn)代室內(nèi)設(shè)計(jì)中用來分隔空間的常用手段。這個(gè)房間處在可分可合的機(jī)動(dòng)空間狀態(tài),如機(jī)能需要,室內(nèi)...
諧波責(zé)任劃分的關(guān)鍵是準(zhǔn)確估算諧波阻抗。諧波阻抗估計(jì)方法主要包括“干預(yù)式”法和“非干預(yù)式”法:“干預(yù)式”法需要向電網(wǎng)中注入諧波電流或改變系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)來確定諧波阻抗,這類方法會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)的運(yùn)行造成不良的影響;“非干預(yù)式”法則是利用PCC的諧波測(cè)量數(shù)據(jù)來估算諧波阻抗和背景諧波,該類方法對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行不構(gòu)成影響,成為諧波責(zé)任劃分研究的一個(gè)主要方向。
“非干預(yù)式”法主要包括線性回歸法和波動(dòng)量法。線性回歸法通過求解回歸方程的系數(shù)來確定系統(tǒng)側(cè)諧波阻抗,包括二元線性回歸法、穩(wěn)健回歸法、偏最小二乘回歸法、復(fù)線性最小二乘法等。應(yīng)用線性回歸法準(zhǔn)確評(píng)估諧波責(zé)任的前提是背景諧波基本穩(wěn)定,若背景諧波波動(dòng)較大會(huì)導(dǎo)致回歸計(jì)算的諧波阻抗存在較大誤差,進(jìn)而造成評(píng)估的諧波責(zé)任不準(zhǔn)確。波動(dòng)量法利用PCC的諧波電壓與電流波動(dòng)量的比值來估算系統(tǒng)諧波阻抗。波動(dòng)量法由于系統(tǒng)側(cè)和用戶側(cè)的諧波波動(dòng)同時(shí)存在而引入了估計(jì)誤差。上述研究方法針對(duì)的是諧波向量數(shù)據(jù),而變電站的電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)很少直接測(cè)量諧波電壓或電流的相角數(shù)據(jù),僅僅給出其幅值數(shù)據(jù)。
基于穩(wěn)健回歸的系統(tǒng)諧波阻抗及用戶諧波發(fā)射水平的估計(jì)方法:利用在公共連接點(diǎn)同步測(cè)量得到的諧波電壓和諧波電流信號(hào),通過復(fù)加權(quán)最小二乘迭代算法求解回歸系數(shù);利用Huber 函數(shù)作為影響函數(shù)進(jìn)行加權(quán)迭代計(jì)算,權(quán)重為上次迭代的殘差函數(shù),以此減少奇異值對(duì)回歸系數(shù)的影響;由回歸系數(shù)映射出系統(tǒng)諧波阻抗,并跟蹤計(jì)算用戶的諧波發(fā)射水平。
在現(xiàn)行的線性回歸分析中,普遍采用最小二乘法求解回歸系數(shù)。該方法由于計(jì)算簡(jiǎn)單實(shí)用,又能在正態(tài)假定下應(yīng)用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)理論,因此得到了廣泛應(yīng)用。然而,由于最小二乘法是以計(jì)算殘差平方和達(dá)到最小來求解回歸系數(shù)的,這會(huì)使奇異值(與其它數(shù)據(jù)不具有相同的樣本統(tǒng)計(jì)特性)的作用增加,統(tǒng)計(jì)誤差增大,從而使得回歸方程缺乏穩(wěn)健性(Robust)。因此,穩(wěn)健回歸法通過反復(fù)加權(quán)進(jìn)行最小二乘迭代,排除異常數(shù)據(jù)的干擾,具有較好的穩(wěn)健性。
二元回歸法缺少對(duì)系統(tǒng)的奇異值進(jìn)行處理,同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)特性的一致性要求較高;穩(wěn)健回歸法雖然通過加權(quán)處理,有效去除一些奇異值,但是在統(tǒng)計(jì)特性上缺少對(duì)變量的相關(guān)性進(jìn)行分析,在數(shù)據(jù)處理上仍然會(huì)帶來一些誤差。偏最小二乘回歸方法也在該領(lǐng)域中得到應(yīng)用。該方法能夠在自變量存在嚴(yán)重的相關(guān)性的條件下進(jìn)行回歸建模,并具有每一個(gè)自變量的回歸系數(shù)將更容易解釋等特點(diǎn)。
基于復(fù)線性最小二乘原理的等效諧波阻抗和背景諧波電壓計(jì)算方法,可定量劃分諧波源對(duì)關(guān)注母線諧波責(zé)任。不同于傳統(tǒng)的將復(fù)數(shù)實(shí)部和虛部分開計(jì)算方法,復(fù)線性最小二乘法通過直接在復(fù)數(shù)域內(nèi)求解誤差模的平方和最小值,得到了真實(shí)的最小二乘解。在此基礎(chǔ)上,利用基于內(nèi)積理論推導(dǎo)諧波責(zé)任定量劃分的計(jì)算公式,量化了諧波源對(duì)關(guān)注母線的諧波責(zé)任。
二元線性和穩(wěn)健性種回歸方法在回歸方程的推導(dǎo)上均存在以下問題:①忽略了諧波阻抗的實(shí)部,這將導(dǎo)致諧波阻抗的估計(jì)值產(chǎn)生較大誤差;②以諧波電流為參考相量對(duì)回歸方程進(jìn)行實(shí)部、虛部劃分,要求諧波電壓、電流的相角量測(cè)非常準(zhǔn)確,否則將導(dǎo)致諧波阻抗估計(jì)值精度的下降;③假設(shè)電力系統(tǒng)中諧波擾動(dòng)為隨機(jī)白噪聲,且擾動(dòng)程度較小,而未深入研究在其他擾動(dòng)類型下不同程度的波動(dòng)對(duì)估計(jì)值精度的影響,具有一定的工程實(shí)用局限性。
波動(dòng)量法通過分析公共連接點(diǎn)(PCC)處電壓和電流的波動(dòng)量,利用兩者比值估計(jì)諧波阻抗。該方法原理簡(jiǎn)單,估計(jì)誤差小,適用范圍廣,在提高設(shè)備測(cè)量精度的前提下,具有很強(qiáng)的工程應(yīng)用前景。
采用波動(dòng)量法準(zhǔn)確估計(jì)系統(tǒng)側(cè)諧波阻抗需滿足一定條件,即系統(tǒng)側(cè)電流波動(dòng)必須遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于負(fù)荷側(cè)電流波動(dòng)。然而,某些工況雖滿足該條件,估計(jì)值卻仍無法達(dá)到工程精度要求。
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在中國(guó)現(xiàn)行的鐵路和公路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范中,隧道深、淺埋的劃分是以松弛荷載概念作為基礎(chǔ)的,并具有統(tǒng)計(jì)上的意義,但這種劃分方法線條較粗,并沒有充分考慮圍巖的自承能力。文章以隧道圍巖能否形成安全有效的壓力拱為基本原則進(jìn)行了隧道深、淺埋的劃分。對(duì)于地表水平或近似水平情況,按平面應(yīng)變假定,認(rèn)為面內(nèi)最大主應(yīng)力的最大值出現(xiàn)在壓力拱的內(nèi)邊界處,而將面內(nèi)最大主應(yīng)力方向發(fā)生偏轉(zhuǎn)(拱體內(nèi)最大主應(yīng)力方向?yàn)樗椒较?拱體外部最大主應(yīng)力將恢復(fù)為開挖前的豎直方向)的點(diǎn)作為壓力拱的外邊界;當(dāng)?shù)乇碛休^大坡度時(shí),由于地形對(duì)自重應(yīng)力場(chǎng)分布產(chǎn)生的影響,這里以等效埋深代替實(shí)際埋深,用以修正按地表水平情況計(jì)算的深、淺埋分界值。根據(jù)上述思路,對(duì)目前在建的某四線大斷面車站隧道,通過數(shù)值模擬,建議取30 m埋深作為隧道深、淺埋分界值。
音頻信號(hào)源通過功率放大器時(shí),由于非線性元件所引起的輸出信號(hào)比輸入信號(hào)多出的額外諧波成分。諧波失真是由于系統(tǒng)不是完全線性造成的,用新增加總諧波成份的均方根與原來信號(hào)有效值的百分比來表示。例如,一個(gè)放大器在輸出10V的1000Hz時(shí)又加上 Lv的2000Hz,這時(shí)就有10%的二次諧波失真。所有附加諧波電平之和稱為總諧波失真。一般說來,1000Hz頻率處的總諧波失真最小,因此不少產(chǎn)品均以該頻率的失真作為它的指標(biāo)。但總諧波失真與頻率有關(guān),因此美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)于1974年規(guī)定,總諧波失真必須在20~20000Hz的全音頻范圍內(nèi)測(cè)出,而且放大器的最大功率必須在負(fù)載為8歐揚(yáng)聲器、總諧波失真小于1%條件下測(cè)定。國(guó)際電工委員會(huì)規(guī)定的總諧波失真的最低要求為:前級(jí)放大器為0.5%,合并放大器小于等于0.7%,但實(shí)際上都可做到0.1%以下:FM立體聲調(diào)諧器小于等于1.5%,實(shí)際上可做到0.5%以下;激光唱機(jī)更可做到0.01%以下 。
“噪聲”描述的是由放大器產(chǎn)生的隨機(jī)電信號(hào)。諧波是頻率為輸入信號(hào)頻率整數(shù)倍的信號(hào)。總諧波失真和噪聲技術(shù)規(guī)格通過比較失真諧波的電平?(V<**>i)?和RMS噪聲電壓?(V<**>n)?與輸入信號(hào)的電平?(Vf)?來量化這些因素 。
(1)諧波使公用電網(wǎng)中的元件產(chǎn)生了附加的諧波損耗,降低了發(fā)電、輸電及用電設(shè)備的效率,大量的3次諧波流過中性線時(shí)會(huì)使線路過熱甚至發(fā)生火災(zāi)。
(2)諧波影響各種電氣設(shè)備的正常工作。諧波對(duì)電機(jī)的影響除引起附加損耗外,還會(huì)產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng)、噪聲和過電壓,使變壓器局部嚴(yán)重過熱。諧波使電容器、電纜等設(shè)備過熱、絕緣老化、壽命縮短,以至損壞。
(3)諧波會(huì)引起公用電網(wǎng)中局部的并聯(lián)諧振和串聯(lián)諧振,從而使諧波放大,這就使上述(1)和(2)的危害大大增加,甚至引起嚴(yán)重事故。
(4)諧波會(huì)導(dǎo)致繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置的誤動(dòng)作,并會(huì)使電氣測(cè)量?jī)x表計(jì)量不準(zhǔn)確。
(5)諧波會(huì)對(duì)鄰近的通信系統(tǒng)產(chǎn)生干擾,輕者產(chǎn)生噪聲,降低通信質(zhì)量;重者導(dǎo)致住處丟失,使通信系統(tǒng)無法正常工作。