CN205811845U - 三相整流谐波消除装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种三相整流谐波消除装置,其变压器副边绕组分为二个副边绕组,第一副边绕组为三相三角接线绕组,第二副边绕组为三相Y接线绕组;第一副边绕组的a,b和c三相绕组线圈的头端分别接到第二整流桥相应整流管上,并且a相绕组线圈尾端接到b相绕组线圈头端,b相绕组线圈尾端接到c相绕组线圈头端,c相绕组线圈尾端接到a相绕组线圈头端。本实用新型能有效地消除和削弱进入三相电网的波形中所带有的有害谐波分量,使反馈回电网的电流波形接近正弦波,从而达到平衡电网负载,提高三相电机转速和效率,保障三相电网安全运行,且投资省的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种整流谐波消除装置,特别是一种三相整流谐波消除装置,是对传统整流谐波消除装置的创新,属电器产品技术领域。
背景技术
为消除电网上出现的谐波,消除其对电网的不良影响,现在市面上出现了多种整流装置,如单相整流、二相桥式整流、三相桥式整流等。上述整流装置虽然对整流有一定的作用,但仍存在不少缺陷,如造成负载不平衡、谐波过强等问题。传统上三相整流电网的负载电流(如图2)是远离正弦的波形,在负载较大时,会干扰附近周围用户,轻则使三相电机速度变慢,重则使三相电机烧毁。为消除这种谐波,以往使用实时控制系统,将这波形与正弦波进行比较,将不足或多余部分用快速软件及快速器件进行修复,使其变为正弦波,但这种方法对大功率负载其费用较大,用户无法接受。如电气化火车中,采用二相整流系统,会带来严重的功率不平衡。目前高铁供电系统是采用二相整流系统,每隔一定距离(3~4公里)装配一个二相整流供电站,三个整流供电站组成一个对称的三相系统,但其整流出现的波形,波纹非常大,需用电抗器或电容器来拉平,这势必增加投资。上述整流装置存在结构性能的缺陷,对消除谐波不理想,难以适应现代电气化的高速发展和需要。
发明内容
为克服上述存在的不足,本实用新型提供一种三相整流谐波消除装置,在三相变压器的原边绕组和副边绕组上采用不同的联接方式,以此来消除或削弱三相整流产生的对电力系统有害的谐波,从而达到有效消除谐波,平衡负载,投资省的目的。
本实用新型所采取的技术方案:
一种三相整流谐波消除装置,包括三相电源、三相变压器原边绕组、三相变压器副边绕组、第一整流桥、第二整流桥、滤波限流电抗器、滤波电容、分流器、负载、第一试验开关和第二试验开关,其中三相变压器原边绕组通过电源开关与三相电源相联接,三相变压器副边绕组通过整流桥与负载相联接,其特征在于:三相变压器副边绕组分为第一副边绕组和第二副边绕组,第一副边绕组为三相三角接线绕组,第二副边绕组为三相Y接线绕组,第一副边绕组的a,b和c三相绕组线圈的头端分别接到第一整流桥相应整流管上,尾端联接在一起;第二副边绕组的a,b和c三相绕组线圈的头端分别联接到第二整流桥相应整流管上,并且a相绕组线圈尾端接到b相绕组线圈头端,b相绕组线圈尾端接到c相绕组线圈头端,c相绕组线圈尾端接到a相绕组线圈头端。
所述第一副边绕组a相的头端接到第一整流桥的第一整流管与第四整流管的连接结点上,第一副边绕组b相的头端接到第一整流桥的第二整流管与第五整流管的连接结点上;第一副边绕组c相的头端接到第一整流桥的第三整流管与第六整流管的连接结点上。
所述第二副边绕组a相的头端接到第二整流桥的第七整流管与第十整流管的连接结点上,第二副边绕组b相的头端接到第二整流桥的第八整流管与第十一整流管的连接结点上;第二副边绕组c相的头端接到第二整流桥的第九整流管与第十二整流管的连接结点上。
所述的第一试验开关设在第一副边绕组的线路上,第二试验开关设在第二副边绕组的线路上,当第一试验开关或第二试验开关断开时,本装置输出带有谐波的电流,当第一试验开关和第二试验开关都接通时,输出消除了谐波的正弦波电流。
所述的原边绕组上设有分流器,在分流器上并接有示波器,用以检测三相变压器输出的电流波形。
所述的第一整流桥和第二整流桥上的整流管均为低频硅整流管。
本实用新型的有益效果:
本实用新型与以往的三相整流装置相比,本装置能有效地削弱和消除了进入三相电网电流波形中所具有的有害谐波分量,使三相电网获得理想的正弦波形电流,而不需要用LC器件来消除谐波分量。从而达到电网平衡负载,提高三相电机转速和效率,保障三相电网安全运行,投资省的目的。
附图说明
图1是本实用新型电原理图;
图2是三相电网带有谐波的电流波形;
图3是本实用新型的消除了谐波的正弦电流波形。
具体实施方式
对照附图,说明其具体结构。
在图1中,本三相整流谐波消除装置包括三相电源、三相变压器原边绕组、三相变压器副边绕组、第一整流桥、第二整流桥、滤波限流电抗器、滤波电容、分流器、负载、第一试验开关和第二试验开关,三相变压器原边绕组(3)通过电源开关(2)与三相电源(1)相联接,三相变压器副边绕组通过整流桥与负载(11)相联接,三相变压器副边绕组分为第一副边绕组(4)和第二副边绕组(5),第一副边绕组为三相三角接线绕组,第二副边绕组为三相Y接线绕组,第一副边绕组的a,b和c三相绕组线圈的头端分别接到第一整流桥(6)上,尾端联接在一起;第二副边绕组的a,b和c三相绕组线圈的头端分别联接到第二整流桥(7)上,并且a相绕组线圈尾端接到b相绕组线圈头端,b相绕组线圈尾端接到c相绕组线圈头端,c相绕组线圈尾端接到a相绕组线圈头端。
所述第一副边绕组a相的头端接到第一整流桥的第一整流管(61)与第四整流管(64)的连接结点上,第一副边绕组b相的头端接到第一整流桥的第二整流管(62)与第五整流管(65)的连接结点上;第一副边绕组c相的头端接到第一整流桥的第三整流管(63)与第六整流管(66)的连接结点上。
所述第二副边绕组a相的头端接到第二整流桥的第七整流管(71)与第十整流管(74)的连接结点上,第二副边绕组b相的头端接到第二整流桥的第八整流管(72)与第十一整流管(75)的连接结点上;第二副边绕组c相的头端接到第二整流桥的第九整流管(73)与第十二整流管(76)的连接结点上。
本实用新型谐波消除装置的整流过程:三相变压器左边的原边绕组通过电源开关与三相电源相连接,第一副边绕组与第一整流桥相连接,第二副边绕组与第二整流桥相连接,从三相电源来的电流经三相变压器及第一、第二整流桥的桥式整流,再经第一滤波限流电抗器(8)和第二滤波限流电抗器(9)及滤波电容(10)组成的电器元件进一步滤波后,消除掉影响电流波形的谐波成分,使输出的电流为理想的正弦波(见图3所示);在变压器原边绕组线圈上的分流器(12)上并有示波器(13)能检测本整流谐波消除装置的电流波形,当第一试验开关(14)和第二试验开关(15)都闭合导通时,能检测到标准的正弦波电流(见图3所示),当第一试验开关或第二试验开关中任一个断开时,输出的是带有谐波的畸变的远离正弦波的电流波(见图2所示)。
Claims (6)
1.一种三相整流谐波消除装置,包括三相电源、三相变压器原边绕组、三相变压器副边绕组、第一整流桥、第二整流桥、滤波限流电抗器、滤波电容、分流器、负载、第一试验开关和第二试验开关,其中三相变压器原边绕组通过电源开关与三相电源相联接,三相变压器副边绕组通过整流桥与负载相联接,其特征在于:三相变压器副边绕组分为第一副边绕组(4)和第二副边绕组(5),第一副边绕组为三相三角接线绕组,第二副边绕组为三相Y接线绕组,第一副边绕组的a,b和c三相绕组线圈的头端分别接到第一整流桥(6)相应整流管上,尾端联接在一起;第二副边绕组的a,b和c三相绕组线圈的头端分别联接到第二整流桥(7)相应整流管上,并且a相绕组线圈尾端接到b相绕组线圈头端,b相绕组线圈尾端接到c相绕组线圈头端,c相绕组线圈尾端接到a相绕组线圈头端。
2.根据权利要求1所述的一种三相整流谐波消除装置,其特征在于:所述第一副边绕组a相的头端接到第一整流桥的第一整流管(61)与第四整流管(64)的连接结点上,第一副边绕组b相的头端接到第一整流桥的第二整流管(62)与第五整流管(65)的连接结点上;第一副边绕组c相的头端接到第一整流桥的第三整流管(63)与第六整流管(66)的连接结点上。
3.根据权利要求1所述的一种三相整流谐波消除装置,其特征在于:所述第二副边绕组a相的头端接到第二整流桥的第七整流管(71)与第十整流管(74)的连接结点上,第二副边绕组b相的头端接到第二整流桥的第八整流管(72)与第十一整流管(75)的连接结点上;第二副边绕组c相的头端接到第二整流桥的第九整流管(73)与第十二整流管(76)的连接结点上。
4.根据权利要求1所述的一种三相整流谐波消除装置,其特征在于:所述的第一试验开关(14)设在第一副边绕组的线路上,第二试验开关(15)设在第二副边绕组的线路上,当第一试验开关或第二试验开关断开时,本装置输出带有谐波的电流,当第一试验开关和第二试验开关都接通时,输出消除了谐波的正弦波电流。
5.根据权利要求1所述的一种三相整流谐波消除装置,其特征在于:所述的原边绕组上设有分流器(12),在分流器上并接有示波器(13),用以检测三相变压器输出的电流波形。
6.根据权利要求1所述的一种三相整流谐波消除装置,其特征在于:所述的第一整流桥和第二整流桥上的整流管均为低频硅整流管。
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CN105896951A (zh) * | 2016-06-02 | 2016-08-24 | 刘泰章 | 三相整流谐波消除装置 |
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