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数据中心建设为了降低系统谐波含量和消除谐波对系统的影响采取的措施

绿色节能是当前和未来数据中心建设的发展趋势,为了降低系统谐波含量和消除谐波对 系统的影响,采取的措施包括:

  (1) 增大电力系统的供电容量和传输电缆、开关等设备容量;

  (2) 改变变压器的配置和不同的连接方式;

  (3) 在系统中和设备内部配置无源滤波器;

  (4) 在UPS设备输入端采用输入功率因数校正电路——PFC;

  (5) 在系统或设备输人端配置有源滤波器。

  1. 増大电力系统的供电设备和传输电缆、开关等容量

  通过前面的阐述,我们了解到,谐波的影响可概括为两个方面:一是增大系统的无功功 率,输人功率因数降低,影响电力容量和设备的利用率;二是谐波电压对系统中的其他设备 产生干扰,影响系统的稳定性。而谐波电压是谐波电流在系统传输中与线路阻抗一起形成 的,如图4. 38所示。设想,如果系统中各种设备和电缆传输对谐波电流形成的阻抗很小, 谐波电流在传输过程中形成的谐波电压就很小,甚至不形成谐波电压,那么所谓的谐波相互 干扰也就不存在了。由此可得出这样的结论:增大电力系统的供电容量和传输电缆、开关等 设备容量,是降低系统中谐波传导电压干扰行之有效的措施。

  但是,用此方法会大大提高系统配置成本,除设备购置成本外,用电量(如变压器等 设备效率与其负载率有关)、占地空间、维护维修等成本也会相应提高,不符合数据中心绿 色、环保的要求。

  2. 改变变压器连接方式消除某些特定次数的谐波

  在系统中配置输入-输出不同连接方式的变压器,可消除某些特定次数的谐波。这在单 相和三相输入的UPS系统中都有成功的应用。

  1)使用△/丫变压器可消除3次谐波

  如果在系统中配置A/丫隔离变压器,则可轻易地消除数据中心内IT负载产生的3次谐 

  次级星形接法

  变压器次级是星形接法,由于其负载主要是单相整流滤波电路,所以富含 次谐波电流,且三相中的3次谐波电流(L)在零线中叠加。而变压器初级是三角形 (A)接法,3次谐波电流(4)在A绕组中形成环流,于是,在变压器的输入端就消除了 3/i次输入谐波电流。

  2)相移变压器与双整流器

  前面介绍了 12脉冲整流器对降低UPS输人电流谐波的作用,主电路如图4. 42 (a) 所示。这是对变压器采用不同接法的最典型的应用。变压器初级是三角形接法,而次级 是三角形和星形两组绕组,这里巧妙地利用了两组绕组形成的30°相差,采用两组整流桥 使5次、7次、17次、19次……谐波相互抵消,注人电网的只有12A±1 U为正整数) 次谐波,即11次、13次、23次、25次等各次谐波,各次谐波的有效值与谐波次数成反 比,见式(4-22)0

  根据式(4-22),在不考虑输人滤波器的情况下,可计算12脉冲整流时的输人电流的 谐波失真度为

  THDI = V1 (/二) + (/mll = VHn +产 + - = ^J_)2 + (_L)2+... « 13%

  3.无源谐波滤波器

  无源谐波滤波器也称为被动调谐式滤波器(Passive Harmonic Filer),或简称LC滤波器, 是由滤波电容器、电抗器和电阻器适当组合而成的滤波装置。与谐波源并联,除了起到滤波 作用外,还兼顾无功补偿的需要。

  图4. 44所示为无源滤波器的电路结构形式,在数据中心供电系统中,这种滤波器主要 用于消除UPS输人侧的谐波电流。

  无源滤波器的工作原理是:由电感和电容排列组合的滤波器阻抗在某几个特定的⑴值 时,针对要消除的谐波频率,使对此频率的谐波呈低阻状态,采用并联分流原理,该频率谐 波电流将主要流过滤波器支路,而对于其他频率电流,滤波器阻抗值大于系统阻抗,滤波器 支路分流很少,这样就减小注人交流系统的谐波电流,同时大大降低相应的谐波电压,如 图4. 45所示。

  滤波环节的阻抗为Zp„,在设定的要滤除的谐波/;这一点,它的等效电抗 值最低,当谐频率偏离/:这一点时,阻抗迅速增大。同时还注意到,滤波环节的阻抗性质

  也在随着谐波次数的不同而变化,当谐波次数高于y:时为感性;低于/,时为容性。根据 lcw2 = i这一设计原则,当忽略滤波器电阻「时,则设定的滤波器的串联谐振(阻抗最低、 电流最大)频率为

  /r =~-——

  2tt -JhC

  所以,通常在6脉冲整流系统中,滤波器对最大幅值的5次谐波电流的阻抗为零。而在 12脉冲整流系统中是对最大幅值的11次谐波电流的阻抗为零,这样就可以将大部分谐波消 除。一般6脉冲整流的UPS配置滤波器后,谐波可降低到10%左右;12脉冲整流的UPS, 谐波可降低到5%左右。

  无源滤波器被广泛地应用于UPS设备和供电系统中,它的主要优点是:

  (1) 简单易行,可靠性高。

  (2) 做成模块化结构,可以根据需要配置,可安装到设备中,也可安装到系统中。

  (3) 对设计所调谐的谐波,有很好的滤波效果。

  (4) 这种滤波器可同时在某种程度上提高输入功率因数PF。

  但无源滤波器也存在着明显的缺点和局限性。

  (1) 频率特性差:滤波频谱很窄,通常只对设定的谐波频率有较理想的效果。

  (2) 负载适应能力差:无源滤波器是针对UPS额定负载量设计的,由于电感参数的非 

  线性特点,当流过的电流减小时,滤波效果会受到非常明显的影响。

 


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