• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Lösning för harmoniskt undertryckande för ny energi kraftstationer: Omfattande hantering av högfrekventa harmoniska i fotovoltaiska kraftverk

Ⅰ. Problem Scenario
Högfrekventa harmoniska injektioner från PV-anläggets inverterkluster
Under drift av storskaliga centraliserade PV-kraftverk genererar flera parallella inverter bredbandsfrekvenser i området 150-2500Hz (främst de 23:e till 49:e harmonikerna), vilket leder till följande nätrelaterade problem:

  • Total Harmonisk Distortion (THDi) når 12,3%, vilket betydligt överstiger IEEE 519-2014 standardgränser.
  • Förorsakar överbefordring av kondensatorbank, överhettning och felaktig funktion hos skyddsutrustning.
  • Ökad Elektromagnetisk Störning (EMI) som påverkar närliggande känslig utrustning.

II. Core Solution
Användning av en LC-passiv filtertopologi, konstruerar effektiva harmoniska absorptionskretsar med anpassade reaktorer + kondensatorbanker.

  1. Key Equipment Selection

Equipment Type

Model/Specification

Core Function

Torrjärnseriereaktor

CKSC Typ (Anpassad Design)

Tillhandahåller exakt induktiv reaktans, undertrycker högfrekventa harmoniker.

Filterkondensatorbank

BSMJ Typ (Matchad Valförening)

Resoneras med reaktorer för att absorbera specifika harmoniska band.

  1. Technical Parameter Design
    Reactor Inductance: 0,5mH ±5% (@50Hz grundfrekvens)
    Kvalitetsfaktor (Q): >50 (Säkerställer låg-förlust högfrekvent filtrering)
    Isoleringsklass: Klass H (Långsiktig temperaturuthållighet 180°C)
    Reactance Ratio Configuration: 5,5% (Optimerad för 23:e-49:e högfrekventa bandet)
    Topologistruktur: Delta (∆) Anslutning (Förbättrar högordningsharmoniska shuntförmåga)
  2. Filter System Design Key Points
    Resonansfrekvens Beräkning:
    f_res = 1/(2π√(L·C)) = 2110Hz
    Täcker noggrant målfrekvensbandet (150-2500Hz), uppnår lokal absorption av högfrekventa harmoniker.

III. EMC Mitigation Effectiveness Validation

Indikator

Innan Minskning

Efter Minskning

Standardgräns

THDi

12,3%

3,8%

≤5% (IEEE 519)

Individuell Harmonisk Distortion

Upp till 8,2%

≤1,5%

Enligt GB/T 14549

Kondensator Temperaturhöjning

75K

45K

Enligt IEC 60831

IV. Engineering Implementation Advantages

  1. Hög-Effektiv Filtrering:
    Den 5,5% reaktansförhållandet designen undertrycker särskilt harmoniker över den 23:e ordningen, ger en 40% förbättring i högfrekvent respons jämfört med traditionella 7% scheman.
  2. Säkerhet och Pålitlighet:
    Klass H temperaturhöjning isoleringssystem säkerställer stabil utrustningsdrift i utomhusmiljöer mellan -40°C och +65°C.
  3. Kostnadsoptimering:
    Låg-förlust design (Q > 50) resulterar i ytterligare systemenergiförbrukning på < 0,3% av utmatningskraft.

V. Deployment Recommendations

  1. Installationsplats:​ Lågspänningsbussbar vid 35kV-samlingssubstationen.
  2. Konfiguration:​ Varje 2Mvar kondensatorbank seriekopplad med 10 CKSC-reaktorer (Gruppbaserat automatiskt växling).
  3. Övervakningskrav:​ Installera en online harmonianalysator för att spåra THDi-förändringar i realtid.

Lösningens Värde:​ Effektivt löser högfrekventa harmoniska föroreningar i nyenergikraftverk, förlänger kondensatorlivslängd med mer än 37% och undviker PV-produktionsbegränsning på grund av harmoniska överträdelser.

07/25/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet