對于電力系統來(lái)說(shuō),電力諧波的危害主要表現有以下幾方面: (1)增加輸、供和用電設備的額外附加損耗,使設備的溫度過(guò)熱,降低設備的利用率和經(jīng)濟效益。 (2)電力諧波對輸電線(xiàn)路的影響 諧波電流使輸電線(xiàn)路的電能損耗增加。當注入電網(wǎng)的諧波頻率位于在網(wǎng)絡(luò )諧振點(diǎn)附近的諧振區內時(shí),對輸電線(xiàn)路和電力電纜線(xiàn)路會(huì )造成絕緣擊穿。 (3)電力諧波對變壓器的影響 諧波電壓的存在增加了變壓器的磁滯損耗、渦流損耗及絕緣的電場(chǎng)強度,諧波電流的存在增加了銅損。對帶有非對稱(chēng)性負荷的變壓器而言,會(huì )大大增加勵磁電流的諧波分量。 (4)電力諧波對電力電容器的影響 含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時(shí),由于電容器對電力諧波阻抗很小,諧波電流疊加在電容器的基波上,使電容器電流變大,溫度升高,
我司幾條主要生產(chǎn)線(xiàn)都安裝了電源濾波器,近期發(fā)現濾波器的電抗器的聲音很響,主電流為450安培,主電流比剛安裝時(shí)上升了100安培左右,且諧波電流有40安培,請問(wèn)哪位高手,幫幫分析原因,有無(wú)遇到類(lèi)似的問(wèn)題,指點(diǎn)指點(diǎn),
大家好呀,平時(shí)我們在做負荷分配時(shí)是怎么考慮的呀?尤其是單相用電設備負荷的分配。比如說(shuō)辦公樓里用了大量的電腦,打印機等辦公設備,電子節能燈,盡管有時(shí)候三相負荷分配比較均勻,但是諧波電流依然很大,我們可以用鉗形表測量中線(xiàn)電流就知道了。如果諧波電流達到一定程度,高壓變壓器的零序電流保護繼電器動(dòng)作導致跳高壓開(kāi)關(guān),真的很恐怖呀。大家有沒(méi)有什么切身體會(huì )呀?
DC-DC開(kāi)關(guān)電源因體積小,重量輕,效率高,性能穩定等優(yōu)點(diǎn)在電子、電器設備,家電領(lǐng)域得到了廣泛應用,進(jìn)入了快速發(fā)展期。DC-DC開(kāi)關(guān)電源采用功率半導體作為開(kāi)關(guān),通過(guò)控制開(kāi)關(guān)的占空比調整輸出電壓。其控制電路拓撲分為電流模式和電壓模式,電流模式控制因動(dòng)態(tài)反應快、補償電路簡(jiǎn)化、增益帶寬大、輸出電感小和易于均流等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應用。電流模式控制又分為峰值電流控制和平均電流控制,峰值電流的優(yōu)點(diǎn)為:1)暫態(tài)閉環(huán)響應比較快,對輸入電壓的變化和輸出負載的變化瞬態(tài)響應也比較快;2)控制環(huán)易于設計;3)具有簡(jiǎn)單自動(dòng)的磁平衡功能;4)具有瞬時(shí)峰值電流限流功能等。但是峰值電感電流可能會(huì )引起系統出現次諧波振蕩,許多文獻雖對此進(jìn)行一定的介紹,但都沒(méi)有對次諧波振蕩進(jìn)行系統研究,特別是其產(chǎn)生原因和具體的電路實(shí)現,本文將對次諧波振蕩進(jìn)行系統研究。 1 次諧波振蕩產(chǎn)生原因 以PWM調制峰值電流模式開(kāi)關(guān)電源為例(如圖1所示,并給出了下斜坡補償結構),對次諧波振
自1972年美國研制出第一臺300 A晶閘管弧焊電力逆變電源以來(lái),弧焊電力逆變電源有了很大發(fā)展,經(jīng)歷了晶閘管逆變,大功率晶體管逆變,場(chǎng)效應逆變以及IGBT逆變,其容量和性能大大提高,目前弧焊電力逆變電源已成為工業(yè)發(fā)達國家焊接設備的主流產(chǎn)品[ 1 ] 。 弧焊電力逆變電源作為一種典型的電力電子裝置,雖然具有體積小、質(zhì)量輕、控制性能好等優(yōu)點(diǎn),但其電路中存在整流和逆變等環(huán)節,導致電流波形畸變,產(chǎn)生大量的高次諧波。高次電壓和電流諧波之間存在嚴重相移,導致焊機的功率因數很低。諧波產(chǎn)生的原因主要有以下兩方面因素: (1)電力逆變電源內部干擾源 電力逆變電源是一個(gè)強電和弱電組合的系統。在焊接過(guò)程中,焊接電流可達到幾百甚至上千安培。因電流會(huì )產(chǎn)生較大的電磁場(chǎng),特別在逆變主電路采用高逆變頻率的焊接電源系統中,整流管整流,高頻變壓器漏磁,控制系統振蕩,高頻引弧,功率管開(kāi)關(guān)等均會(huì )產(chǎn)生較強的諧波干擾。 其次,鎢極氬弧焊機如果采用高頻引弧時(shí),由于焊機利用頻率達幾十萬(wàn)赫茲,電壓高達數千伏的高頻高壓擊穿空氣間隙形成電弧,因此高頻引弧也是一個(gè)很強的諧波干擾源。對于計算機控制的智能化
中頻加熱爐根據整流脈數可以分為6脈整流,12脈,24脈甚至48脈,根據工作時(shí)的功率因數可以分為恒功率中頻加熱爐與普通中頻加熱爐。整流的相數越高,產(chǎn)生的諧波量就越低,對電網(wǎng)的影響就越小,危害大大降低唐山伊能電氣舉例說(shuō)明。 中頻加熱爐由于采用的電氣傳動(dòng)為晶閘管整流技術(shù),所以在工作時(shí)除了功率因數較低外,同時(shí)也產(chǎn)生高次諧波,若中頻電源變壓器單個(gè)繞組側采用的是六脈動(dòng)整流技術(shù),則產(chǎn)生的諧波主要以5,7,11,13次為主,由兩副邊的6脈整流在一次側構成12脈,而由4副邊的6脈整流在一次側構成24脈。 高次諧波對電網(wǎng)主要影響:引起電氣設備發(fā)熱,振動(dòng),增加損耗,縮短壽命,干擾通訊,使可控硅誤觸發(fā),部分繼電保護誤動(dòng)作,電氣絕緣老化損壞等。 以下唐山伊能電氣作出中頻加熱爐單邊(一個(gè)繞組)六脈整流方式工作時(shí)的硬件仿真原理圖及電壓電流波形:
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進(jìn)入 LPZ 1區,將上萬(wàn)至數十萬(wàn)付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進(jìn)一步將通過(guò)第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實(shí)施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以?xún)龋估擞康哪芰坎恢聯(lián)p壞設備。 是否必須要進(jìn)行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線(xiàn)路會(huì )感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過(guò)分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進(jìn)行泄放,或者當電源傳輸線(xiàn)路遭受直接雷擊時(shí)傳導的巨大能量進(jìn)行泄放對于有可能發(fā)生直接雷擊可能的地方,必須要進(jìn)行CLASS-I 的防雷。
已知電源的電能質(zhì)量較差,3、5、7、11次諧波分量較大,沒(méi)超過(guò)標準限值,但仍會(huì )對低壓用電設備中的電子控制回路(如變頻器控制回路、斷路器的電子脫扣器回路等等)造成干擾,引起控制失常。用什么簡(jiǎn)單辦法可以有效削弱交流電源線(xiàn)中100Hz以上的諧波對電子控制回路造成的干擾?先謝過(guò)了。
通常表示諧波失真用3次、5次、7次 <x%,而電子日光燈諧波標準中用了 “ 3次 <37λ” ,這 37λ 與x%有什么區別?謝謝!
在實(shí)際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時(shí)就高壓側二尺諧波制動(dòng)正常,低壓側二次諧波制動(dòng)無(wú)法實(shí)現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動(dòng)了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說(shuō)減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會(huì )放松點(diǎn)至高壓側吧?也會(huì )有勵磁電流會(huì )產(chǎn)生二次諧波吧?我就想問(wèn):減壓變在這種情況下會(huì )有我說(shuō)的情況發(fā)生嗎?還有就是到底在事故狀態(tài)會(huì )有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個(gè)配電盤(pán)里面有很多設備回路時(shí),用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產(chǎn)生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤(pán)總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
一直沒(méi)有搞清這個(gè)問(wèn)題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說(shuō)微機保護不用直流等于沒(méi)上保護。求解?
DCS是不是只能通過(guò)UPS供電? 斷電時(shí)候是電池供電 不斷電的時(shí)候是 市電通過(guò)UPS整流、濾波后供給DCS的? 市電的概念是不是直接連接外部電網(wǎng)的電? 不是本電廠(chǎng)發(fā)電網(wǎng)內的電? 可能問(wèn)題很小白, 希望能有人回我...
做工程遇到一個(gè)問(wèn)題,現需要一個(gè)300kw的480V電源,打算在低壓柜里或者外接一個(gè)0.4/0.48的變壓器,是否可行?或者有什么技術(shù)問(wèn)題?備注:電源為醫療設備用。求高手解答。
請問(wèn)中性點(diǎn)不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過(guò)電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點(diǎn)不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒(méi)有必要投?其實(shí)弄懂了間隙保護為什么要聯(lián)切小電源應該就明白了。
摘要: 電力系統的諧波問(wèn)題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時(shí)在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發(fā)表的有關(guān)變流器諧波的論文是早期有關(guān)諧波研究的經(jīng)典論文…… 關(guān)鍵詞: 電力系統 電網(wǎng)污染 諧波電力系統的諧波問(wèn)題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時(shí)在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發(fā)表的有關(guān)變流器諧波的論文是早期有關(guān)諧波研究的經(jīng)典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術(shù)的發(fā)展,發(fā)表了有關(guān)變流器引起電力系統諧波問(wèn)題的大量論文。70年代以來(lái),由于電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各種電力電子裝置在電力系統、工業(yè)、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問(wèn)題予以充分和關(guān)注。國際上召開(kāi)了多次有關(guān)諧波問(wèn)題的學(xué)術(shù)會(huì )議,不少?lài)液蛧H學(xué)術(shù)組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進(jìn)行
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個(gè)是2.5T,一個(gè)是1.5T的,近兩個(gè)月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個(gè)1600kva的變壓器,可是,負荷沒(méi)增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無(wú)功補償的方法是沒(méi)有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點(diǎn)啊?請發(fā)到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
現有一工程,現場(chǎng)電源直接從架空低壓線(xiàn)路上接下來(lái),先接了一個(gè)刀閘開(kāi)關(guān),后下接一電度表,再下面就直接接用電開(kāi)關(guān)(此開(kāi)關(guān)屬于普通開(kāi)關(guān)未帶漏電保護器,也不是斷路保護器那種),這種接法對嗎?說(shuō)明:此接法只是照明所用。因本人不是電氣專(zhuān)業(yè)的,也不懂,但是知道肯定有問(wèn)題,本人查了一下用電臨時(shí)規范:1.電源必須設置總配電箱,且要設置三級配電,總——分——開(kāi)關(guān)箱。上面沒(méi)有2.總配電箱必須設置漏電保護器和斷路保護器,上面也沒(méi)有設置。3.分配電箱和開(kāi)關(guān)箱也需設置漏電保護器和斷路保護器。上面更沒(méi)有了。4.如果要從此線(xiàn)路上接下來(lái)作為施工電源(機械用),那么是否應該設置單獨的配電箱,是否不能與照明配電箱在一起。如果此線(xiàn)路導線(xiàn)所能提供的負荷不夠,那么是否應該更換線(xiàn)路導線(xiàn),加大導線(xiàn)面積,有沒(méi)有其它辦法,可以用自備發(fā)電機嗎。
一級負荷應由兩個(gè)電源供電。請教:柴油發(fā)電機所提供的電源可不可以作為其中的一個(gè)電源?(我個(gè)人理解柴油發(fā)電機所提供的電源應該是應急電源,不能作為一級負荷的供電電源!不知對不?)請指點(diǎn)!謝謝
電源諧波
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