长钢800型钢精轧机传动系统谐波分析与治理方案

长钢800型钢精轧机传动系统谐波分析与治理方案

论文摘要

精轧机传动系统采用了晶闸管整流器,这种传动系统含有大量可控硅的装置,因此给电网带来了大量的谐波,对电网造成严重的谐波污染,对自身产品的质量也有很大的影响。对此轧机传动系统进行谐波治理,对提高钢铁产品质量和整个系统的稳定性都有十分重要的意义。为了对此轧机传动系统进行谐波治理方案的设计,本文对此系统进行了谐波理论分析和仿真研究,用谐波检测仪器进行了现场谐波测试,并把实测结果与理论分析和仿真结果进行了对比,结果表明此系统由于负荷的不确定性,谐波电流含量大且不固定。谐波治理常用的补偿装置主要有无源滤波器、有源电力滤波器以及混合有源电力滤波器。由于无源滤波器不能补偿任意次谐波电流,易与负载和电网发生并联谐振或串联谐振,因此它不能完全补偿电网中的谐波。有源电力滤波器不存在上述缺点,比无源滤波器有优势,能够动态跟踪、综合补偿电能质量。针对轧机传动系统谐波特点,宜采用有源电力滤波器进行谐波补偿。但有源电力滤波器的成本受容量影响很大,单独采用有源电力滤波器补偿轧钢机谐波不经济。因此,在研究分析现有谐波补偿方案的基础上,经过技术经济分析,本文提出采用混合有源电力滤波器的谐波治理方案,该方案包含了无源滤波器和有源电力滤波器的优点。最后,本论文对提出的混合有源电力滤波器进行了设计,并对加入了混合有源电力滤波器的系统进行了仿真试验,试验结果表明,混合有源电力滤波器能很好地抑制谐波,波形很接近正弦波,达到了设计要求。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 本课题研究的目的和意义
  • 1.2 谐波的定义、产生及危害
  • 1.2.1 谐波的定义
  • 1.2.2 谐波的产生
  • 1.2.3 谐波的危害
  • 1.3 与谐波有关的标准
  • 1.4 本文所做的工作
  • 第二章 谐波治理技术
  • 2.1 无源滤波器
  • 2.2 有源滤波器
  • 2.2.1 有源电力滤波器的基本原理
  • 2.2.2 有源电力滤波器的谐波电流检测方式
  • 2.2.3 有源电力滤波器主电路的控制方法
  • 2.2.4 并联型有源电力滤波器
  • 2.2.5 串联型有源电力滤波器
  • 2.3 混合滤波器
  • 2.3.1 并联型混合有源电力滤波器
  • 2.3.2 串联型混合有源电力滤波器
  • 2.4 现有的轧钢机谐波治理方法
  • 本章小结
  • 第三章 长钢800型钢精轧机传动系统谐波分析
  • 3.1 系统结构与简介
  • 3.1.1 主电路
  • 图3.2 主电路
  • 3.1.2 控制部分
  • 3.2 谐波理论分析
  • 3.3 仿真分析
  • 本章小结
  • 第四章 实测谐波电流
  • 4.1 测量方法
  • 4.2 测量仪器
  • 4.3 测量结果
  • 4.4 测量结果分析
  • 本章小结
  • 第五章 混合有源电力滤波器补偿方案研究
  • 5.1 混合有源电力滤波器结构的确定
  • 5.2 参数确定
  • 5.2.1 单调谐滤波器
  • 5.2.2 有源电力滤波器
  • 5.3 仿真研究
  • 5.3.1 只用无源滤波器补偿
  • 5.3.2 只用无源滤波器补偿
  • 5.3.3 混合有源电力滤波器补偿
  • 本章小结
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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