اغلب هنگامی که جدول مشخصات یک یوپیاس را میخوانیم، با عبارت THD
و یا اعوجاج هارمونیکی کل مواجه میشویم. هدف ما دراین مقاله آن است که تا
حد امکان مفهوم تئوری و کاربرد عملی این اصطلاح را در صنعت یوپیاس برای
شما خواننده محترم مشخص نماییم. در ادامه تلاش شده است تا عوامل ایجاد
هارمونیکها به تفکیک بیان گردد و برای درک بهتر موضوع نمودارهایی نیز
آورده شده است. همچنین اثرات انواع هارمونیکهای جریان و ولتاژ بر روی
تجهیزات مختلف به گونهای آورده شده است تا لزوم حذف و کاهش هارمونیکها در
سیستم قابل درک باشد. پس از بررسی اثرات و مضرات هارمونیکها به روشهای
حذف آن میپردازیم و در نهایت نقش یوپیاسهای فاراتل در کنترل هارمونیک
شبکه را بررسی مینماییم.
1- (Total Harmonic Distortion) THD
THD یا اعوجاج هارمونیک کل، یک پارامتر کیفی
بوده و نمایانگرآن است که یک شکل موج یا سیگنال تا چه حد به شکل موج
سینوسی نزدیک میباشد. مقدار THD بر حسب درصد بیان شده و هرچه میزان THD
کمتر باشد شکل موج سینوسی دارای کیفیت بهتری بوده و بلندگو، آمپلی فایر،
یوپیاس و یا دیگر تجهیزات قادر خواهند بود تا سیگنالها را با کیفیت بهتر
انتقال دهند. به طور مثال یک نوازنده ویولن را در نظر بگیرید؛ هر چه این
فرد بتواند یک نت را صاف، بدون نویز و یا بدون صداهای مزاحم دیگر بنوازد
آنگاه میتوانیم بگوییم او سیگنالی با اعوجاج هارمونیکی کمتری تولید کرده
است.
اگر بخواهیم از دیدگاه ریاضی به این منظر بنگریم، طبق تئوری سری فوریه میتوانیم هر شکل موج متناوب را از مجموع یک سری از سینوسیها با مضارب تناوب شکل موج اصلی بسازیم. بعنوان مثال شکل موج سمت چپ در شکل شماره 1-1 را در نظر بگیرید که فرکانس تناوب آن 60 هرتز است. اگر از این سیگنال سری فوریه بگیریم میتوانیم آنرا به کمک مجموع یک سری از سینوسیها، همانطور که در سمت راست شکل شماره 1-1 نشان داده شده است بازسازی نمائیم.
اگر بخواهیم از دیدگاه ریاضی به این منظر بنگریم، طبق تئوری سری فوریه میتوانیم هر شکل موج متناوب را از مجموع یک سری از سینوسیها با مضارب تناوب شکل موج اصلی بسازیم. بعنوان مثال شکل موج سمت چپ در شکل شماره 1-1 را در نظر بگیرید که فرکانس تناوب آن 60 هرتز است. اگر از این سیگنال سری فوریه بگیریم میتوانیم آنرا به کمک مجموع یک سری از سینوسیها، همانطور که در سمت راست شکل شماره 1-1 نشان داده شده است بازسازی نمائیم.
شکل شماره 1-1- نمایش سری فوریه موج اعوجاج دار [1]
THDشکل موج فوق در واقع یک معیار عددی است که بصورت کلی نشان میدهد که برای بازسازی شکل موج اصلی تا چه حد به هارمونیکهایی غیر از مولفه 60 هرتز نیاز داریم.
بعد از این مقدمه مختصر در ارتباط با مفهوم کلی THD، به سراغ رابطة محاسباتی آن میرویم.
سیگنال فرضی F(t) را با فرکانس f در نظر بگیرید، در صورتی که از این سیگنال سری فوریه در فرکانس پایه f بگیریم و مقدار موثر مولفههای ضرایب فرکانس پایه را به ترتیب Hn.f,...,H3.f,H2.f,H1.f بنامیم آنگاه مقدار THD سیگنال F(t)از رابطه ذیل بدست خواهد آمد:
سیگنال فرضی F(t) را با فرکانس f در نظر بگیرید، در صورتی که از این سیگنال سری فوریه در فرکانس پایه f بگیریم و مقدار موثر مولفههای ضرایب فرکانس پایه را به ترتیب Hn.f,...,H3.f,H2.f,H1.f بنامیم آنگاه مقدار THD سیگنال F(t)از رابطه ذیل بدست خواهد آمد:
(1)
THD[f(t)]=(Hn.f2+...+H3.f2+H2.f2)/H12
تعریف بالا منطبق بر استاندارد IEC 61000
3.3.24 است که THD به صورت نسبت مقدار موثر هارمونیکها به مؤلفه پایه بیان
میگردد همچنین ممکن است درمقالات دیگری به مقدار TDF یا فاکتور اعوجاج کل
برخورده باشید که طبق استاندارد IEC 61000 3.3.24 تعریف دیگری برای محاسبه
مقدار هارمونیکهای سیستم است و به صورت نسبت مقدار موثر هارمونیکها به
مقدار موثر کل بیان میگردد.
(2)
TDF[f(t)]=(VRMS2-V12)/VRMS2
در اکثر مواقع THD به صورت درصدی از فاکتور اعوجاج یا به صورت dB در تضعیف اعوجاج بیان میگردد. [2]
2- عوامل ایجاد هارمونیکها
یکی از عوامل ایجاد هارمونیکها
به کارگیری المانها و بارهای غیرخطی در سیستم است که باعث ایجاد
سیگنالهای غیرسینوسی جریان و ولتاژ در شبکه قدرت شده که خود موجب پیدایش
اعوجاج در موج اصلی جریان و ولتاژ میگردد. با گسترش بارهای غیرخطی، اعوجاج
ولتاژ در سیستمهای قدرت شکل میگیرد که با انتقال از منبع به سمت بارها
به علت امپدانس سیستم میزان آن افزایش مییابد. در زیر به سه دسته اساسی از
عوامل ایجاد هارمونیکها اشاره میگردد. [3 و 4]
1-2- دسته اول: مبدلهای الکترونیکی قدرت
شامل مبدلهای الکترونیکی قدرت مانند
یکسوکنندهها و اینورترها میباشد. به عنوان نمونه جریان و هارمونیک منبع
تغذیه سوئیچینگ که در ورودی شبکهای با حدود 30 کامپیوتر قرار دارد در شکل شماره 1-2 آورده شده است. جریان ورودی در شبکههایی با بار کامپیوتری
که غیرخطی میباشند آنچنانکه در زیر نشان داده شده است از هارمونیک بالایی
برخوردار است. با توجه به میزان هارمونیک بالای جریان ورودی این بارها
لزوم استفاده از یوپیاسها با THD پایین برای حذف وکاهش این هارمونیکها
قابل درک است.
شکل شماره 1-2- (الف) طیف جریان و (ب) هارمونیک برای منبع تغذیه سوییچینگ (SMPS) [1]
2-2- دسته دوم: وسایل فرومغناطیسی
این دسته شامل ترانسها و ماشینهای
الکتریکی میباشند که شکل هارمونیک جریان آن هنگامی که در حالت اشباع شده
قرار دارند در شکل شماره 2-2 آمده است.
شکل شماره 2-2- (الف) طیف جریان و (ب) هارمونیک برای ترانسفورمرهای مغناطیسی [1]
3-2- دسته سوم: تجهیزات تخلیهای
شامل لامپهای فلورسنت، لامپهای بخار سدیم و کورههای القایی میباشد که شکل هارمونیک آن نیز در زیر آمده است.
شکل شماره 3-2- (الف) طیف جریان و (ب) هارمونیک برای لامپهای فلورسنت [1]
از دیگر عوامل تولید هارمونیکها میتوان به
شارژرهای باتری، مبدلهای فرکانسی، درایورهای سرعت قابل تنظیم (PWM)،
بانکهای خازنی، کامپیوترها، کورههای قوس و غیره اشاره نمود که برای نمونه
شکل جریان و هارمونیک PWM در زیر آمده است.
شکل شماره 4-2- (الف) طیف جریان و (ب) هارمونیک برای درایورهای سرعت قابل تنظیم (PWM) [1]
3- اثرات هارمونیکها
برای بررسی تاثیر زیانبار هارمونیکها میتوان آنها را به دو دسته کلی تقسیم نمود:
تاثیر اصلی هارمونیکهای ولتاژ به صورت زیر طبقهبندی میگردد: [3]
- هارمونیکهای جریان
- هارمونیکهای ولتاژ
تاثیر اصلی هارمونیکهای ولتاژ به صورت زیر طبقهبندی میگردد: [3]
- گرم شدن اضافی ماشینها و کابلهای برق
- خرابی بانکهای خازنی
- ایجاد تداخل در سیستمهای مخابراتی که میزان تداخلات بستگی به مسیر و اندازه هارمونیکها دارد.
- ایجاد تلفات اضافی در ترانسها و ماشینهای الکتریکی
- افزایش تلفات در خطوط انتقال
- اثرات بر عایقهای تجهیزات
- اثرات گرمایی بر تجهیزات
- عملکرد نامناسب تجهیزات شبکه قدرت
- تاثیر روی مدارهای ارتباطی
4- حذف هارمونیکها
یکی از کاربردیترین روش حذف هارمونیکها
استفاده از فیلترها است. وظیفه اصلی یک فیلتر جلوگیری از عبور جریانهای
هارمونیکی و یا کاهش آنها در مسیر اصلی است فیلترها به دو دسته کلی اکتیو و
پسیو تقسیم میشوند.
در این جا به چند نوع فیلتر و دیگر روشهای اصلاح اثرات منفی هارمونیکها در سیستم اشاره مینمائیم. [1 و 4]
در این جا به چند نوع فیلتر و دیگر روشهای اصلاح اثرات منفی هارمونیکها در سیستم اشاره مینمائیم. [1 و 4]
- به کار بردن مدارات PFC یا تصحیح ضریب توان که برای حذف هارمونیکهای جریان و به دنبال آن کاهش هارمونیک ولتاژ در سیستم مورد استفاده قرار میگیرند و وظیفه آنها به حداقل رساندن اعوجاج و کاهش اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان به صورت یک شبیه ساز مقاومت است (فیلتر اکتیو).
- اضافه نمودن فیلتر شنت در سیستم که کاملا پاسخ آن را تغییر داده و در اکثر موارد، پاسخ را بهبود میبخشد. فیلتر شنت هارمونیکهای جریانی را در نزدیکی منبع تولید اعوجاج اتصال کوتاه نموده و بدین ترتیب علاوه بر برطرف شدن جریان هارمونیک، ضریب قدرت نیز اصلاح میگردد همچنین به دلیل صرفه اقتصادی این روش یکی از رایجترین فیلترهای قابل اجرا است.
- اضافه نمودن راکتور خطی یا ترانسفورمر به صورت سری به طور قابل توجهی هارمونیکها را کاهش میدهد. رآکتور را بین خازنهای اصلاح ضریب قدرت و منبع تغذیه قرار میدهند تا رزونانسهای به وجود آمده بین اندوکتانس سیستم و خازنهای اصلاح ضریب قدرت را بدون تغییر ظرفیت خازنها حذف نماید.
- تغییر ظرفیت خازنها، که یکی از کم هزینهترین روشها برای سیستم برق شهر و مصرفکننده صنعتی است.
- تغییر مکان خازن به نقطهای دیگر از سیستم که دارای امپدانسی متفاوت است.
- برداشتن خازنها و به دنبال آن پذیرش اتلاف بالا، ولتاژ کمتر و Power Factor Penalty. در صورتی که این روش بصورت تکنیکالی عملی باشد، از جمله گزینههای مطلوب اقتصادی میباشد.
- با پیشرفت ادوات نیمههادی و امکان استفاده از کنترلرهای پیچیده میتوان حداکثر کنترل را بر روی شکل موجهای جریان ورودی و یا ولتاژ خروجی یوپیاس اعمال نمود. شرکت فاراتل در راستای اهداف خود، همواره برای پیشرو بودن در زمینه استفاده از تکنولوژیهای نوین تلاش نموده است. از همین رو فاراتل با استفاده از فرکانسهای سوئیچینگ بالای 20 کیلو هرتز به همراه تکنیکهای پیچیده کنترل لحظهای، موفق به ایجاد این توانایی در یوپیاسهای خود شده است که بدون استفاده از فیلترهای پرهزینه دارای حداقل هارمونیک ولتاژ و جریان حتی در مقایسه با نمونههای خارجی خود باشد. همانطورکه در ادامه ملاحظه خواهید نمود عکس العمل یوپیاسهای فاراتل در برابر بارهای کاملا غیرخطی را بررسی مینمائیم.
5- استانداردهای هارمونیکها
جریانهای هارمونیک تزریق شده توسط یکی از
مصرفکنندگان به سیستم میتواند بر روی دیگر مصرفکنندگان نیز تاثیر منفی
داشته باشد. به همین دلیل استانداردهایی برای محدود نمودن میزان تزریق
هارمونیکهای جریان توسط هر مصرفکننده تالیف شده است. این استانداردها
برای محدود نمودن میزان تزریق هارمونیک مصرفکنندگان در سیستم میباشند و
بیانگر این است که مصرفکنندگان نباید اعوجاج ولتاژ غیر قابل قبول را در
سیستم تولید نمایند. همچنین محدودیتهایی را نیز برای تمامی اعوجاجهای
هارمونیک ولتاژ تولید شده توسط سیستم اعمال مینمایند.
از آنجایی که استاندارد IEC به طور جزییتر و جامعتری به مقوله هارمونیکهای ولتاژ و جریان پرداخته است و از طرفی صنایع ایران به سوی استفاده از استانداردهای IEC پیش میرود و فاراتل نیز در تولید محصولات خود بر طبق استاندارد IEC عمل نموده است، ما در این بخش بر استاندارد IEC و قوانین آن تمرکز مینماییم و به استانداردهایی که درباره محدودیتهای هارمونیک بحث میکنند میپردازیم که شامل استاندارد IEC 61000-2-2، IEC 61000-3-2 و IEC 61000-3-4 میباشند.
استانداردهای محدودیتهای هارمونیک جریان برای تجهیزاتی که جریان ورودی آنها کمتر از 16A و بیش از 16A می باشد به طور مجزا تفکیک شده است. همچنین استانداردهایی که محدودیت انتشار هارمونیک ولتاژ را برای تجهیزات متصل به شبکهای با ولتاژ پایین، ولتاژ متوسط و بالا بررسی مینماید در ادامه به تفکیک آمده است.
طبق استاندارد IEC 61000-2-2 که در جدول زیر آمده است محدوده استاندارد THD کمتر از%8 است، برای SDC1500 همانطور که در شکل 2-5 مشاهده میشود THD ولتاژ%2.4 میباشد که در مقایسه با مقادیر جدول زیر، رنج THD یوپیاسهای فاراتل بسیار مناسب است.
برای SDC1500 آنچنانکه در شکل 3-5 مشاهده میشود THD جریان%5.2 میباشد که در مقایسه با مقادیر جدول زیر در محدوده استاندارد به خوبی عمل مینماید.
از آنجایی که استاندارد IEC به طور جزییتر و جامعتری به مقوله هارمونیکهای ولتاژ و جریان پرداخته است و از طرفی صنایع ایران به سوی استفاده از استانداردهای IEC پیش میرود و فاراتل نیز در تولید محصولات خود بر طبق استاندارد IEC عمل نموده است، ما در این بخش بر استاندارد IEC و قوانین آن تمرکز مینماییم و به استانداردهایی که درباره محدودیتهای هارمونیک بحث میکنند میپردازیم که شامل استاندارد IEC 61000-2-2، IEC 61000-3-2 و IEC 61000-3-4 میباشند.
استانداردهای محدودیتهای هارمونیک جریان برای تجهیزاتی که جریان ورودی آنها کمتر از 16A و بیش از 16A می باشد به طور مجزا تفکیک شده است. همچنین استانداردهایی که محدودیت انتشار هارمونیک ولتاژ را برای تجهیزات متصل به شبکهای با ولتاژ پایین، ولتاژ متوسط و بالا بررسی مینماید در ادامه به تفکیک آمده است.
- استاندارد هارمونیک جریان برای جریانهای کمتر از 16A
- IEC 61000-3-2 (2000): Electromagnetic Compatibility (EMC). Part 3: Limits. Section 2: Limits for Harmonic Current Emissions (Equipment Input Current Up to and Including 16A per Phase
- استاندارد هارمونیک جریان برای جریانهای بیشتر از 16A
- IEC 61000-3-4 (1998): Electromagnetic Compatibility (EMC). Part 3: Limits. Section 4: Limitation of Emission of Harmonic Currents in Low-Voltage Power Supply Systems for Equipment with Rated Current Greater Than 16A.
- استاندارد هارمونیک ولتاژ برای سیستمهای ولتاژ پایین
- IEC 61000-2-2 (1993): Electromagnetic Compatibility (EMC). Part 2: Environment. Section 2: Compatibility Levels for Low-Frequency Conducted Disturbances and Signaling in Public Low-Voltage Power Supply Systems.
- استاندارد هارمونیک ولتاژ برای سیستمهایی با ولتاژ متوسط و بالا
- IEC 61000-3-6 (1996): Electromagnetic Compatibility (EMC). Part 3: Limits. Section 6: Assessment of Emission Limits for Distorting Loads in MV and HV Power Systems. Basic EMC publication.
- گروه A: تجهیزات سه فاز و دیگر تجهیزاتی که در سه گروه B، C و D قرار نمیگیرند.
- گروه B: ابزارهای قابل انتقال
- گروه C: تجهیزات نورانی مانند لامپ های فلورسنت
- گروه D: تجهیزاتی که جریان ورودی آنها دارای شکل موج خاصی است و توان اکتیو ورودی آنها کمتر از 600W میباشد.
طبق استاندارد IEC 61000-2-2 که در جدول زیر آمده است محدوده استاندارد THD کمتر از%8 است، برای SDC1500 همانطور که در شکل 2-5 مشاهده میشود THD ولتاژ%2.4 میباشد که در مقایسه با مقادیر جدول زیر، رنج THD یوپیاسهای فاراتل بسیار مناسب است.
جدول 1-6- محدودیت هارمونیک ولتاژ برای شبکههای ولتاژ پائین منطبق بر [1] IEC 61000-2-2
برای SDC1500 آنچنانکه در شکل 3-5 مشاهده میشود THD جریان%5.2 میباشد که در مقایسه با مقادیر جدول زیر در محدوده استاندارد به خوبی عمل مینماید.
جدول 2-6- محدودیتهای هارمونیک جریان برای تجهیزات گروه [1] A
جدول 3-6- محدودیتهای هارمونیک جریان منطبق بر استاندارد [1] IEC 61000-3-4
بسته آموزشی و نرم افزار محاسبه باتری-کلیک کنید