產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION安科瑞王璐月
摘要:隨著科學(xué)技術(shù)進步發(fā)展,越來越多的電力電子裝置等非線性負載應(yīng)用于企業(yè)當中,在帶來節(jié)能與能量變換積極一面的同時,也產(chǎn)生了諧波等電能質(zhì)量問題。特別是醫(yī)療行業(yè),對電能質(zhì)量要求很高,其引進的醫(yī)療設(shè)備 (如CT機、核磁共振、直線加速器等),科室和病房都采用中央空調(diào)。這些設(shè)備的應(yīng)用提升了醫(yī)療服務(wù)水平,對于行業(yè)發(fā)展都具有重要意義。同時這些先進、高靈敏度、大電 流、大功率的設(shè)備會產(chǎn)生大量的諧波,而這些“諧波源"會對所用電設(shè)備以及其他設(shè)備(如彩超、化驗室高精設(shè)備等)的運行和使用壽命造成嚴重影響。因此本文將對諧波保護器進行分析,并在此基礎(chǔ)上研究諧波保護器的作用,進而探索諧波保護器的應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:醫(yī)院;高次諧波;諧波保護器
社會經(jīng)濟和科技的發(fā)展推動著控制技術(shù)、通信技術(shù)、計算機技術(shù) 的不斷進步,在智能建筑中開始廣泛應(yīng)用變頻空調(diào)、監(jiān)控系統(tǒng)、消防系 統(tǒng)數(shù)字辦公設(shè)備、通信設(shè)備、計算機等。與此同時這些設(shè)備和裝置的應(yīng)用也產(chǎn)生了相應(yīng)的副產(chǎn)品諧波,而這嚴重的威脅了智能建筑系統(tǒng)和用戶,使得相應(yīng)設(shè)備的安全正常運行受到影響。為了滿足社會生活發(fā)展需要一種能夠?qū)Ω鞣N頻率和各種能量的諧波干擾進行吸收并自動消除用電設(shè)備產(chǎn)生的隨機電涌、脈沖尖峰、高頻噪聲、高次諧波的裝置——諧波保護器應(yīng)運而生。當前在智能建筑電力環(huán)境中諧波保護器被廣泛應(yīng)用, 為用電設(shè)備的有效運行提供了重要保障。
一、諧波保護器基本原理
諧波保護器是一種用于濾除高次諧波、保護精密儀器設(shè)備的新型保護裝置,采用超微晶合金材料與創(chuàng)新的特別電路。它主要由電壓箝位、低通濾波器以及吸收器組成,不但可以抑制和吸收用戶用電設(shè)備產(chǎn)生的隨機高次諧波和高頻噪聲、脈沖尖峰、電涌等干擾,而且能隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰、浪涌、雜波,矯正因諧波影響而產(chǎn)生的高次諧波,從源頭消除諧波污染,為用電設(shè)備提供保護功能。
諧波保護器的基本原理如圖1所示(以三相為例):以電壓箝位實時監(jiān)測電壓的變化,使用低通濾波器濾除高次諧波,再運用吸收器吸收高次諧波的濾波設(shè)備。
圖1 諧波保護器原理
二、諧波保護器的功能
第一,自動保護用電設(shè)備。在電路中并聯(lián)諧波保護器能夠?qū)崿F(xiàn)具有破壞性的尖峰瞬變、浪涌、高頻噪聲、高次諧。它的有效消除,進而促進用電設(shè)備的安全穩(wěn)定運行和提升用電設(shè)備的使用壽命。
第二,凈化電源。諧波保護器的抑制和消除諧波能力顯著,在并聯(lián)諧波保護器的電路中99%因各種諧波引起的電壓、電流的畸變都可以得到消除,同時諧波引發(fā)的計算機屏幕頻閃、負載變化、短路、開關(guān)引起的燈管頻閃都可 以得到避免。
第三,保護功率因數(shù)補償設(shè)備。實際當中并聯(lián)振回路會在高次諧波頻率和雜散的電網(wǎng)電感及功率因數(shù)補償設(shè)備的諧波頻率的相互的作用下產(chǎn)生,電壓和電流波形會在諧振電路引起的諧波放大作用下加劇畸變,進而剛氏設(shè)備使用壽命。此外諧波保護器能夠?qū)χC波污染進行凈 化,為功率因數(shù)補償設(shè)備的使用壽命提供保證。
第四,防止保護裝置的無跳閘。斷路器會因諧波電流的音響而發(fā)生斷路器誤跳閘,或者拒跳閘,而在電路中并聯(lián)諧波保護器能夠有效消除諧波電流,進而有效避免斷路器發(fā)生誤跳閘或者拒跳閘問題引。
諧波保護電器有從源頭上消除諧波污染的作用,進而為用電設(shè)備的正常運行提供保障。在電力設(shè)備電路中并聯(lián)諧波保護器,不僅能夠?qū)﹄娏ο到y(tǒng)中的電流狀態(tài)進行連續(xù)監(jiān)測,還能夠?qū)﹄娐分械母叽沃C波進行吸收和阻隔,進而避免其他設(shè)備受到設(shè)備本身產(chǎn)生的諧波的干擾。
三、諧波保護器在醫(yī)療場所的應(yīng)用
醫(yī)療場所醫(yī)療設(shè)備和儀器經(jīng)常會受到高次諧波的干擾而發(fā)生故障,進而引發(fā)信息丟失、圖像模糊、數(shù)據(jù)差錯等影響正常工作的問題,更有甚者會使硬件和軟件同時發(fā)生損壞進而影響儀器正常工作。所以應(yīng)當利用諧波保護器對這些醫(yī)療設(shè)備和儀器進行保護,進而保障儀器設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)。
諧波保護器是現(xiàn)代醫(yī)療結(jié)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備高效、安全運行的重要保障, 技術(shù)人員只需將其接入到電路中,設(shè)備中產(chǎn)生的高次諧波就會被其吸收,醫(yī)療器械的破壞和誤操作隨之降低,進而為醫(yī)務(wù)人員和病人的安全提供保障。同時諧波保護器本身并不耗電,設(shè)備在諧波保護器器的作用下使用壽命會被有效嚴懲,同時設(shè)備維修和維護成本也能得到降低。
大型醫(yī)療設(shè)備使用是很頻繁的,瞬間電流變化達幾百安培,中央空調(diào)的運行使得醫(yī)院內(nèi)電網(wǎng)內(nèi)產(chǎn)生的諧波都很大,而高精醫(yī)療設(shè)備少值幾萬元,多值幾百萬元。因而諧波保護器在醫(yī)院使用非常必要。
安科瑞ANHPD系列諧波保護器為醫(yī)療行業(yè)供電系統(tǒng)出力,避免其高次諧波干擾,已運行項目有:大連友誼醫(yī)院、遵義第一人民院、浦口中醫(yī)院、田陽縣中醫(yī)院、昆山第三人民醫(yī)院等,以下為我司ANHPD對于高次諧波的治理效果展示,對于高次諧波抑制有非常顯著的效果。
(1)50Hz工頻電源迭加2KHz干擾信號
諧波保護器接入前 諧波保護器接入后
(2)50Hz工頻電源迭加10KHz干擾信號
諧波保護器接入前 諧波保護器接入后
(3)50Hz工頻電源迭加100KHz干擾信號
諧波保護器接入前 諧波保護器接入后
(4)50Hz工頻電源迭加1MKHz干擾信號
諧波保護器接入前 諧波保護器接入后
四、安科瑞諧波保護器介紹
4.1主要技術(shù)參數(shù)
表3-1 ANHPD技術(shù)參數(shù)
額定電壓/額定頻率 | AC 380V(三相) AC 220V (單相)/ 50Hz±15% | |
最大脈沖電流值 | 6.5kA | |
濾波性能 | 吸收頻率 | 3kHz~10MHz |
泄漏電流 | ≤1.2mA | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝 | |
安裝尺寸 | 126*105*80(長*深*高) | |
抗浪涌電流 | 對于300V的脈沖電壓,脈沖電流不超過1000A | |
電路連接方式 | 星型(三相) 并聯(lián)(單相) | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
耐壓 | 導(dǎo)電部分與外殼間承受2000VAC,時間1min,無擊穿和閃絡(luò)現(xiàn)象 | |
電源 | 功率 | 小于1.0w |
溫升 | 小于40K | |
電磁兼容性測試 | 震蕩波抗擾度 | IEC60225-22 4級 |
靜電放電抗擾度 | ||
射頻電磁輻射抗擾度 | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | ||
外部接口 | 端子 | 耐高溫100℃ |
外殼類型 | 阻燃塑料 | |
維護方式 | 免維護 | |
使用壽命 | 15年以上 | |
接線方式 | 接線孔連接 | |
重量 | 約1.0kg | |
外部環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃-70℃ |
存貯溫度 | -40℃-80℃ | |
相對濕度 | ﹤95%(在15℃~25℃間) | |
大氣壓力 | 52-110kPa | |
工作環(huán)境 | 無爆炸無腐蝕性氣體導(dǎo)電塵埃,無劇烈振動,無沖擊源,海拔1500m以下 |
4.2功能特點
•采用超微晶體的特殊電路;
•吸收3KHz~30MHz頻率各種能量的諧波干擾,消除高次諧波、高頻噪聲、脈沖尖峰、浪涌等干擾,矯正電壓、電流波形;
•減少了用電設(shè)備的故障率和機器誤操作,全面克服了由于高頻諧波污染引起的干擾,保障了設(shè)備的安全運行;
•設(shè)備本身幾乎不耗電,具有超高的經(jīng)濟性;
•結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,接線簡單,安裝方便。
五、結(jié)語
高精尖是未來用電設(shè)備發(fā)展的必然趨勢,相應(yīng)的怎樣避免受這些設(shè)備產(chǎn)生的諧波的干擾成為科技人員面對的重要課題。諧波保護器對于當前的高科技、高靈敏度設(shè)備產(chǎn)生的諧波具有有效地吸收和阻隔作用。因此在未來一段時間內(nèi)在建筑電氣系統(tǒng)中運用諧波保護器將會是必然的趨勢,相關(guān)人員應(yīng)當從諧波保護器的作用原理和電氣設(shè)備實際情況出發(fā),科學(xué)合理的運用諧波保護器保護用電設(shè)備。
【參考文獻】
【1】王小云,試論現(xiàn)代建筑電氣設(shè)計中的諧波抑制【J】商業(yè)文化月刊,2011(7):179
【2】鄭國興,諧波保護器及其在智能建筑中的應(yīng)用【J】電器與能效管理技術(shù),2007(20):55-58
【3】徐朝陽,二甲以上醫(yī)院中諧波保護器的應(yīng)用【J】科技風(fēng),2015(17):250-25
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