降低新能源設(shè)備(光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能)中諧波的技術(shù)與方法,需圍繞 “減少諧波生成、抵消已存諧波、阻斷諧波傳播、強(qiáng)化系統(tǒng)協(xié)同” 四大核心邏輯,覆蓋從設(shè)備設(shè)計(jì)到系統(tǒng)運(yùn)維的全鏈條。以下按 “源頭抑制技術(shù)、主動(dòng)治理技術(shù)、被動(dòng)防護(hù)技術(shù)、電網(wǎng)協(xié)同方法、運(yùn)維管理手段” 五大維度分類,結(jié)合新能源設(shè)備特性詳細(xì)說明,確保措施兼具針對(duì)性與可落地性:
一、源頭抑制技術(shù):從設(shè)備設(shè)計(jì)出發(fā),減少諧波產(chǎn)生
諧波的核心來源是新能源設(shè)備的非線性特性(如逆變器、變流器的開關(guān)動(dòng)作),從源頭優(yōu)化設(shè)備設(shè)計(jì),是降低諧波最根本、最經(jīng)濟(jì)的手段。
1. 優(yōu)化逆變器 / 變流器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
通過升級(jí)電力電子拓?fù)洌瑴p少開關(guān)動(dòng)作導(dǎo)致的波形畸變,直接降低低次諧波(3、5、7 次)含量:
多電平拓?fù)浼夹g(shù):替代傳統(tǒng) “兩電平逆變器”(輸出電壓波形為方波,諧波含量高),采用三電平、五電平或模塊化多電平(MMC)拓?fù)?/strong>。
原理:通過增加直流側(cè)分壓電容和開關(guān)器件,使輸出電壓波形更接近正弦波(如三電平逆變器輸出 3 個(gè)電壓等級(jí),五電平輸出 5 個(gè)等級(jí)),低次諧波含量可降低 50% 以上(例:三電平光伏逆變器 3 次諧波含量從 3% 降至 1.2%)。
適用場(chǎng)景:光伏集中式逆變器(≥100kW)、風(fēng)電全功率變流器、儲(chǔ)能 PCS(≥500kWh),目前華為、陽(yáng)光電源等主流廠商已實(shí)現(xiàn)三電平拓?fù)湟?guī)模化應(yīng)用。
矩陣式變流器技術(shù):無(wú)需中間直流環(huán)節(jié),直接實(shí)現(xiàn)交流 - 交流轉(zhuǎn)換,開關(guān)頻率高(≥20kHz),輸出波形畸變率低(THDi≤1.5%),適合風(fēng)電雙饋?zhàn)兞髌鞯木W(wǎng)側(cè)功率調(diào)節(jié),可減少轉(zhuǎn)子側(cè)諧波注入。
2. 升級(jí)控制算法,主動(dòng)抑制諧波
通過優(yōu)化逆變器 / 變流器的控制邏輯,實(shí)時(shí)調(diào)整開關(guān)狀態(tài),抵消諧波成分:
比例諧振(PR)控制:針對(duì) 3、5、7 次等主要諧波設(shè)計(jì) “諧振控制器”,在特定諧波頻率處提供高增益,精準(zhǔn)跟蹤基波電流并抑制諧波電流,使電流總諧波畸變率(THDi)從 5% 降至 2% 以下。
優(yōu)勢(shì):對(duì)固定頻率諧波抑制效果好,適合光伏、儲(chǔ)能等負(fù)荷相對(duì)穩(wěn)定的場(chǎng)景。
模型預(yù)測(cè)控制(MPC):實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)未來時(shí)刻的電流波形,結(jié)合設(shè)備約束(如 IGBT 開關(guān)頻率、電流限值),動(dòng)態(tài)優(yōu)化開關(guān)狀態(tài),兼顧諧波抑制與開關(guān)損耗(例:風(fēng)電變流器采用 MPC 后,高次諧波含量降低 40%,同時(shí) IGBT 損耗下降 15%)。
優(yōu)勢(shì):響應(yīng)速度快(≤10μs),適合風(fēng)電、儲(chǔ)能等動(dòng)態(tài)負(fù)荷場(chǎng)景。
重復(fù)控制:通過 “記憶 - 補(bǔ)償” 機(jī)制,消除周期性諧波(如逆變器開關(guān)頻率相關(guān)的 11、13 次諧波)。原理是將前一周期的諧波誤差作為補(bǔ)償信號(hào),疊加到當(dāng)前控制指令中,適合光伏組串失配導(dǎo)致的周期性諧波。
3. 優(yōu)化新能源設(shè)備的組件匹配與布局
針對(duì)光伏、風(fēng)電的設(shè)備特性,減少因 “參數(shù)失配、布局不當(dāng)” 引發(fā)的諧波:
光伏組串一致性管控:
同一組串選用同批次、同型號(hào)組件,避免新舊組件混合(減少電流失配率從 10% 降至 2%,降低因失配導(dǎo)致的 3 次諧波);
安裝 “組串級(jí) optimizer(優(yōu)化器)”,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)各串輸出電流,消除局部遮擋(如鳥糞、灰塵)引發(fā)的諧波累積(例:某光伏電站加裝優(yōu)化器后,組串電流偏差從 0.5A 降至 0.1A,THDv 下降 0.8%)。
風(fēng)機(jī)變流器的諧波抑制設(shè)計(jì):
雙饋風(fēng)機(jī):在轉(zhuǎn)子側(cè)加裝 “LC 無(wú)源濾波器”,直接吸收 5、7 次諧波電流;優(yōu)化 Crowbar 保護(hù)電路觸發(fā)邏輯(響應(yīng)時(shí)間≤10ms),避免故障時(shí)向電網(wǎng)注入大量諧波;
全功率風(fēng)機(jī):采用 “背靠背變流器 + 正弦波濾波器” 組合,網(wǎng)側(cè)電流 THDi 控制在 1.5% 以內(nèi),減少風(fēng)機(jī)啟停時(shí)的暫態(tài)諧波。
二、主動(dòng)治理技術(shù):配置補(bǔ)償裝置,實(shí)時(shí)抵消已存諧波
針對(duì)新能源設(shè)備自身或電網(wǎng)背景產(chǎn)生的諧波,通過主動(dòng)補(bǔ)償裝置實(shí)時(shí)吸收 / 抵消,是場(chǎng)站級(jí)諧波治理的核心手段。
1. 有源濾波器(APF):精準(zhǔn)補(bǔ)償動(dòng)態(tài)諧波
工作原理:通過電流互感器(CT)實(shí)時(shí)檢測(cè)電網(wǎng)中的諧波電流,由內(nèi)部 IGBT 變流器生成 “與諧波電流大小相等、方向相反” 的補(bǔ)償電流,實(shí)現(xiàn)諧波 “實(shí)時(shí)抵消”,響應(yīng)時(shí)間≤200μs,可覆蓋 2~50 次諧波。
配置策略:
分散補(bǔ)償:在單臺(tái)逆變器 / 變流器出口側(cè)配置 “小容量 APF”(如 50~100kVar),針對(duì)性補(bǔ)償設(shè)備自身產(chǎn)生的諧波(例:光伏逆變器出口 APF 可將 3 次諧波含量從 2.5% 降至 0.8%);
集中補(bǔ)償:在場(chǎng)站并網(wǎng)點(diǎn)配置 “大容量 APF”(如 500kVar~2MVar),補(bǔ)償全站總諧波(含逆變器、變壓器及電網(wǎng)背景諧波),適合 100MW 以上大型光伏 / 風(fēng)電場(chǎng)。
2. 靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG):兼顧無(wú)功與諧波治理
工作原理:SVG 核心功能是動(dòng)態(tài)補(bǔ)償無(wú)功功率(維持電壓穩(wěn)定),通過擴(kuò)展控制算法(如 “dq 軸解耦控制 + 諧波電流跟蹤”),可同時(shí)補(bǔ)償 2~19 次諧波,尤其適合新能源場(chǎng)站 “無(wú)功不足 + 諧波超標(biāo)” 的復(fù)合場(chǎng)景。
優(yōu)勢(shì):相比 APF,SVG 的無(wú)功補(bǔ)償能力更強(qiáng)(可提供 ±100% 額定容量的無(wú)功),且能抑制電壓波動(dòng)與閃變(減少因波動(dòng)引發(fā)的諧波疊加);
應(yīng)用場(chǎng)景:風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站常采用 “SVG+APF 混合裝置”,實(shí)現(xiàn) “無(wú)功調(diào)節(jié) + 諧波補(bǔ)償” 一體化,設(shè)備投資成本降低 30% 以上(單套混合裝置可替代 1 套 SVG+1 套 APF)。
3. 儲(chǔ)能系統(tǒng):平抑波動(dòng)與輔助諧波治理
協(xié)同治理邏輯:儲(chǔ)能不僅能平抑新能源出力波動(dòng)(減少因波動(dòng)導(dǎo)致的諧波疊加),其 PCS(變流器)還可通過算法優(yōu)化,在充放電過程中輔助吸收部分諧波電流(如 3、5 次)。
應(yīng)用方式:
光伏 / 風(fēng)電場(chǎng)配置 “儲(chǔ)能 + APF 協(xié)同控制”:儲(chǔ)能優(yōu)先平抑出力波動(dòng)(如將光伏出力波動(dòng)幅度從 ±20% 降至 ±5%),APF 精準(zhǔn)補(bǔ)償剩余諧波;
儲(chǔ)能電站:通過 PCS 的 “諧波補(bǔ)償模式”,在電網(wǎng)頻率穩(wěn)定時(shí),主動(dòng)吸收配網(wǎng)背景諧波(例:某 200MWh 儲(chǔ)能電站可將配網(wǎng) THDv 從 2.5% 降至 1.8%)。
三、被動(dòng)防護(hù)技術(shù):阻斷諧波傳播,減少設(shè)備影響
通過被動(dòng)元件(濾波器、變壓器、電抗器)抑制諧波傳播路徑,減少諧波對(duì)新能源設(shè)備的直接作用,是低成本的輔助防護(hù)措施。
1. 無(wú)源濾波器(LC 濾波):抑制固定頻率諧波
工作原理:由電容、電感串聯(lián) / 并聯(lián)組成,針對(duì)特定次諧波(如 3、5、7 次)設(shè)計(jì) “諧振頻率”,使諧波電流在濾波器中形成低阻抗回路,從而被吸收(類似 “諧波陷阱”)。
適用場(chǎng)景:適合固定頻率諧波(如光伏逆變器的 3 次諧波、風(fēng)機(jī)變流器的 5 次諧波),成本僅為 APF 的 1/5;
注意事項(xiàng):需提前計(jì)算電網(wǎng)阻抗,避免濾波器與電網(wǎng)諧振(例:某電站因 LC 濾波器參數(shù)不匹配,導(dǎo)致 7 次諧波被放大至 5%,需重新調(diào)整電感 / 電容參數(shù))。
2. 隔離變壓器與電抗器:阻斷諧波傳遞
隔離變壓器:
采用 “Δ/Y” 或 “Y/Δ” 接線,可抑制 3 次及 3 的倍數(shù)次諧波(零序諧波無(wú)法通過變壓器傳遞),適合光伏組串與逆變器、儲(chǔ)能電池與 PCS 之間的隔離;
效果:某儲(chǔ)能電站在電池簇與 PCS 之間配置隔離變壓器后,3 次諧波含量從 2.5% 降至 0.8%,電池充電均衡性顯著提升(單體電壓差從 0.3V 降至 0.1V 以內(nèi))。
串聯(lián)電抗器:
在逆變器 / PCS 交流側(cè)串聯(lián) “低損耗電抗器”(電抗率 4%~6%),可抑制合閘涌流和諧波電流(尤其是 5 次及以上高次諧波),同時(shí)降低電網(wǎng)背景諧波對(duì)設(shè)備的影響;
應(yīng)用:風(fēng)電變流器網(wǎng)側(cè)通常串聯(lián) 6% 電抗率的電抗器,可將 11、13 次高次諧波含量降低 40% 以上。
3. 諧波抑制型變壓器:降低變壓器自身諧波放大
特性:采用 “非晶合金鐵芯” 或 “低損耗繞組”,附加鐵損(諧波導(dǎo)致的鐵損)比普通變壓器低 30%~50%,且能減少諧波在變壓器中的放大;
效果:某風(fēng)電場(chǎng)將普通 110kV 變壓器更換為諧波抑制型變壓器后,變壓器總損耗降低 25%,溫升從超額定 10K 降至 5K 以內(nèi)(避免因諧波導(dǎo)致的變壓器降額運(yùn)行)。
四、電網(wǎng)協(xié)同方法:優(yōu)化系統(tǒng)環(huán)境,減少諧波放大
新能源設(shè)備的諧波問題與電網(wǎng)結(jié)構(gòu)密切相關(guān),需通過電網(wǎng)側(cè)優(yōu)化,增強(qiáng)抗諧波能力,避免諧波在弱電網(wǎng)中放大。
1. 增強(qiáng)電網(wǎng)強(qiáng)度,降低諧波放大效應(yīng)
措施:通過 “升級(jí)并網(wǎng)線路”(增大導(dǎo)線截面、縮短距離)或 “接入更高電壓等級(jí)電網(wǎng)”(如從 10kV 升至 35kV),提高電網(wǎng)短路比(SCR≥3);
原理:強(qiáng)電網(wǎng)(SCR≥3)阻抗小,新能源諧波注入對(duì)電網(wǎng)電壓的影響更?。ɡ?0MW 光伏接入 SCR=5 的強(qiáng)電網(wǎng),諧波導(dǎo)致的 THDv 僅為接入 SCR=2 弱電網(wǎng)的 1/3)。
2. 合理規(guī)劃并網(wǎng)容量與布局
控制新能源占比:避免單一區(qū)域新能源并網(wǎng)容量占比過高(建議≤50%),減少因 “電網(wǎng)慣量不足” 導(dǎo)致的諧波疊加(新能源占比過高時(shí),電網(wǎng)對(duì)諧波的阻尼能力下降);
分散并網(wǎng):將大型新能源場(chǎng)站拆分為多個(gè)小型場(chǎng)站(如 100MW 拆分為 2 個(gè) 50MW),分散接入不同電網(wǎng)節(jié)點(diǎn),避免諧波在單一節(jié)點(diǎn)集中放大。
3. 治理電網(wǎng)背景諧波
協(xié)同機(jī)制:新能源場(chǎng)站與電網(wǎng)公司建立 “諧波數(shù)據(jù)共享機(jī)制”,通過電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置追溯諧波來源(區(qū)分場(chǎng)站內(nèi)部與電網(wǎng)背景諧波);
電網(wǎng)側(cè)治理:電網(wǎng)公司對(duì)配網(wǎng)側(cè)的工業(yè)負(fù)荷(如變頻器、電弧爐)、充電樁等諧波源加裝 APF,降低背景諧波含量(例:將配網(wǎng)背景 THDv 從 2.5% 降至 1.5%,減少對(duì)新能源設(shè)備的諧波干擾)。
五、運(yùn)維管理手段:保障技術(shù)措施長(zhǎng)期有效
通過運(yùn)維手段確保諧波治理措施穩(wěn)定運(yùn)行,避免因設(shè)備老化、參數(shù)漂移導(dǎo)致諧波反彈。
1. 安裝電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置
配置要求:在逆變器出口、場(chǎng)站并網(wǎng)點(diǎn)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安裝A 級(jí)精度監(jiān)測(cè)裝置(符合 GB/T 19862-2016),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) THDv、THDi、各次諧波含量(2~50 次),觸發(fā)告警(如 THDv>2% 時(shí)紅燈提示);
數(shù)據(jù)應(yīng)用:通過監(jiān)測(cè)平臺(tái)分析諧波變化趨勢(shì)(如某臺(tái)逆變器諧波突然升高,判斷為 IGBT 老化),為運(yùn)維提供精準(zhǔn)依據(jù)。
2. 定期維護(hù)與校準(zhǔn)治理設(shè)備
APF/SVG 維護(hù):每季度檢查 IGBT 模塊溫度、電容容量、冷卻系統(tǒng),每年校準(zhǔn)補(bǔ)償參數(shù)(確保補(bǔ)償精度不低于 95%);
無(wú)源濾波器維護(hù):每半年檢測(cè)電感、電容參數(shù)(避免因元件老化導(dǎo)致諧振頻率偏移),更換老化電容(電容壽命通常 5~8 年);
變壓器 / 電抗器維護(hù):每年檢測(cè)繞組直流電阻、絕緣油介損,避免諧波導(dǎo)致的絕緣老化。
3. 人員培訓(xùn)與規(guī)范制定
培訓(xùn)內(nèi)容:開展 “諧波識(shí)別與治理” 培訓(xùn),使運(yùn)維人員掌握監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)解讀(如區(qū)分偶次 / 奇次諧波)、APF/SVG 操作(如手動(dòng)切換補(bǔ)償模式);
制定規(guī)程:明確諧波超標(biāo)處理流程(如 THDv>2.5% 時(shí)啟動(dòng) APF 增強(qiáng)補(bǔ)償模式)、定期檢測(cè)周期(每月 1 次諧波專項(xiàng)檢測(cè))。
總結(jié):不同場(chǎng)景的技術(shù)組合建議
降低新能源設(shè)備諧波需避免 “單一技術(shù)依賴”,需根據(jù)場(chǎng)站規(guī)模、電網(wǎng)條件、設(shè)備類型選擇組合方案:
小型分布式光伏(≤10MW):組串級(jí) optimizer + 逆變器三電平拓?fù)?+ 出口 LC 濾波,低成本滿足基礎(chǔ)需求;
中型風(fēng)電場(chǎng)(50~200MW):全功率變流器(MMC 拓?fù)洌?SVG+APF 混合裝置 + 串聯(lián)電抗器,兼顧動(dòng)態(tài)與穩(wěn)態(tài)諧波治理;
大型新能源基地(≥200MW):多電平變流器 + SVG+APF + 儲(chǔ)能協(xié)同控制 + 諧波抑制型變壓器,實(shí)現(xiàn)深度治理(THDv≤1.5%);
弱電網(wǎng)接入場(chǎng)景:增強(qiáng)電網(wǎng)強(qiáng)度(升級(jí)線路)+ 分散并網(wǎng) + 高精度監(jiān)測(cè) + APF 集中補(bǔ)償,避免諧波放大。
通過上述技術(shù)與方法的組合應(yīng)用,可將新能源設(shè)備的諧波含量控制在國(guó)標(biāo)范圍內(nèi),減少諧波導(dǎo)致的設(shè)備損耗(如 IGBT 損耗降低 20%、變壓器損耗降低 15%),保障設(shè)備高效、安全運(yùn)行。
審核編輯 黃宇
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