中文名 | 諧波功率標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)????地 | 美國(guó) |
---|---|---|---|
學(xué)科領(lǐng)域 | 動(dòng)力與電氣工程 | 啟用日期 | 2010年2月6日 |
所屬類別 | 計(jì)量?jī)x器 |
諧波電壓電流計(jì)量。
電壓:122ppm 1mV;電流:139ppm 6μA;功率:206ppm,相位:0.003度。
GY3030A三相諧波標(biāo)準(zhǔn)源 三相諧波標(biāo)準(zhǔn)源主要用于電能表、電壓表、電流表、相位表、頻率表、功率表、功率因數(shù)表等數(shù)顯指示儀表的測(cè)試和檢定,以及儀用電壓互感器、電流互感器、鉗形電流互感器等電量傳感器的測(cè)...
三相諧波標(biāo)準(zhǔn)源主要用于電能表、電壓表、電流表、相位表、頻率表、功率表、功率因數(shù)表等數(shù)顯指示儀表的測(cè)試和檢定,以及儀用電壓互感器、電流互感器、鉗形電流互感器等電量傳感器的測(cè)試和檢定, 電壓變送器、電流變...
格式:pdf
大小:186KB
頁數(shù): 3頁
評(píng)分: 4.8
隨著燈具產(chǎn)品越來越多地使用電子鎮(zhèn)流器,其產(chǎn)生的諧波電流造成的影響越發(fā)嚴(yán)重,現(xiàn)在國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證的"CCC"標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)諧波的要求也日益嚴(yán)格。小功率的固定式、嵌入式熒光燈具諧波容易超標(biāo),該文對(duì)此進(jìn)行了分析,并探討了整改的方案。
格式:pdf
大?。?span id="xkmzu9a" class="single-tag-height">186KB
頁數(shù): 3頁
評(píng)分: 4.7
針對(duì)智能建筑諧波和無功功率的綜合治理問題 ,著重研究其配電系統(tǒng)的負(fù)荷特征 ,諧波和無功產(chǎn)生的原因 ,諧波和無功的危害及不良影響 ,諧波和無功綜合治理現(xiàn)狀及存在的問題。
1、基于有功功率的方法
基于有功功率方向法也是應(yīng)用較廣的諧波源檢測(cè)方法之一。這種方法的思路比較直觀,常用的諾頓等效電路如圖1 所示。
圖1中,Ic和Iu分別是系統(tǒng)側(cè)和用戶側(cè)的諧波電流源電流;Zc和Zu分別是系統(tǒng)側(cè)和用戶側(cè)的諧波阻抗。PCC 點(diǎn)的諧波電壓始終為正,則諧波源檢測(cè)的主要根據(jù)是兩側(cè)諧波電流對(duì)PCC 點(diǎn)波形畸變的影響:|IuZu|>|IcZc|時(shí),意味著系統(tǒng)側(cè)為主要諧波源;反之則用戶側(cè)為主要諧波源。也就是說諧波源的檢測(cè)不應(yīng)當(dāng)受到兩側(cè)相角差的影響,而只取決于PCC點(diǎn)兩側(cè)的開口諧波電壓源的幅值。
2、基于無功功率的方法
將圖2轉(zhuǎn)變?yōu)樗镜拇骶S南電路。此時(shí),Z = Zc Zu,Ec = | IcZc|,Eu = | IuZu|。令Eu的相角為0,Ec的相角為δ。則諧波源檢測(cè)問題轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)側(cè)電壓Ec和用戶側(cè)電壓Eu的電壓幅值比較問題。很明顯,電力系統(tǒng)的有功功率主要與相角有關(guān),而無功功率主要取決于系統(tǒng)電壓的幅值。
基波情況下,實(shí)際的綜合阻抗Z一般為正值,但在諧波情況下出現(xiàn)負(fù)值的比率較高。
基于諧波功率的方法都是假定主要的阻抗參數(shù)不變來設(shè)計(jì)的,參數(shù)分散性(主要是諧波阻抗)和背景諧波都會(huì)影響該類方法的性能。另外,該方法難以分析多諧波源問題。
功率標(biāo)準(zhǔn)源采用了以數(shù)字電子技術(shù)為主導(dǎo),能夠提供高達(dá)10kV和1000A的電壓和電流輸出,其基本準(zhǔn)確度為0.05%,且電壓和電流的幅值、頻率以及兩者之間的相位角均獨(dú)立可調(diào)。除了正弦波電壓和電流外,還可以提供準(zhǔn)確的、有諧波失真的電壓輸出和電流輸出。所有的前100次諧波都可以由用戶單獨(dú)設(shè)定,每一諧波的幅值和相位都可以由用戶單獨(dú)控制。諧波的加入并不會(huì)明顯的削弱測(cè)量的準(zhǔn)確度或溯源性。
◎ 產(chǎn)品運(yùn)行于高電壓輸出狀態(tài)時(shí)存在高壓危險(xiǎn),,可以確保您安全操作:
◎ 外殼上印有顯眼的警示標(biāo)志;
◎ 兩機(jī)分離的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),操作人員與標(biāo)準(zhǔn)源高壓輸出接線端子之間可預(yù)留足夠的安全距離;
◎ 操作端與信號(hào)發(fā)生裝置以光纖通訊,物理分離阻斷高壓電氣危險(xiǎn);
功率標(biāo)準(zhǔn)源能夠保證在重負(fù)荷情況下依然給出您需要的輸出電壓電流。電壓通道在10kV輸出時(shí)可以提供50mA驅(qū)動(dòng)電流,電流通道在1000A輸出時(shí)能提供3V的輸出電壓。當(dāng)您為提高工作效率而同時(shí)測(cè)試多個(gè)裝置時(shí),這一點(diǎn)特別重要。而且,在您連接相距較遠(yuǎn)的源和測(cè)試站,由于電纜的影響而不能給出需要的電壓電流時(shí),這一點(diǎn)也特別重要。
AT系列儀器為單相系統(tǒng),當(dāng)您的校準(zhǔn)通道需求發(fā)生變化時(shí),可以通過并聯(lián)方式增加輸出相數(shù),最多可擴(kuò)展至六相。其基本技術(shù)指標(biāo)不會(huì)因?yàn)檩敵鱿鄶?shù)的增加而發(fā)生變化。
功率標(biāo)準(zhǔn)源系統(tǒng)控制程序基于Windows圖形用戶接口。這種方便直觀的程序控制著標(biāo)準(zhǔn)源所有功能。您可以使用儀器上的按鍵進(jìn)行操作,也可以使用鍵盤和鼠標(biāo)進(jìn)行操作。
功率標(biāo)準(zhǔn)源始終貫徹電磁兼容理念,采用優(yōu)良的屏蔽接地工藝、合理的濾波措施、基于光纖傳輸?shù)臄?shù)字化閉環(huán)控制等消除外部干擾的影響,為整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)源的輸出穩(wěn)定性和EMC性能提供了可靠保障。
降低輸入電流諧波,提高功率因數(shù)
諧波產(chǎn)生的根本原因是由于電力線路呈現(xiàn)一定阻抗,等效為電阻、電感和電容構(gòu)成的無源網(wǎng)絡(luò),由于非線性負(fù)載產(chǎn)生的非正弦電流,造成電路中電流和電壓畸變,成為諧波。
諧波的危害包括:引起電氣組件附加損耗和發(fā)熱(如電容、變壓器、電機(jī)等);電氣組件溫升高、效率低、加速絕緣老化、降低使用壽命;干擾設(shè)備正常工作;無功功率增加,電力設(shè)備有功容量降低(如變壓器、電纜、配電設(shè)備);供電效率低;出現(xiàn)諧振,特別是柴油發(fā)電機(jī)發(fā)電時(shí)更嚴(yán)重;空開跳閘、熔絲熔斷、設(shè)備無故損壞。uPS對(duì)于電網(wǎng)而言是一個(gè)非線性負(fù)載,在工作的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生大量的諧波。以配置6脈沖整流器的UPS為例,其輸入功率因數(shù)一般為0.75左右,諧波大于30%。降低UPS工作諧波的主要方法有:
(1)采用12脈沖整流器。其原理是在原有6脈沖整流器基礎(chǔ)上,在輸入側(cè)增加一個(gè)移像變壓器和6脈沖整流器。采用該技術(shù)方案后,可將諧波降低至10%左右。有點(diǎn)是較為簡(jiǎn)單,諧波改善明顯;缺點(diǎn)是對(duì)功率因數(shù)改善有限,價(jià)格略高。
(2)采用無源濾波器。一句LC濾波電路原理,對(duì)UPS產(chǎn)生的諧波進(jìn)行濾除,并對(duì)功率因數(shù)進(jìn)行補(bǔ)償。優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)簡(jiǎn)單,成本較低;缺點(diǎn)是智能補(bǔ)償特點(diǎn)階次的諧波,同時(shí)受負(fù)載阻抗影響較大,無法適用于全功率段。
(3)采用有源濾波器。原理是利用可控的功率半導(dǎo)體器件向電網(wǎng)諸如與諧波源電流幅值相等、相位相反的電流,使電源的總諧波電流為零,達(dá)到實(shí)時(shí)補(bǔ)償諧波電流的目的。優(yōu)點(diǎn)是可以補(bǔ)償多個(gè)階次的諧波,且不受負(fù)載阻抗大小的影響;缺點(diǎn)是購(gòu)置成本較高。
(4)采用高頻IGBT整流及PFC整流及PFC功率因數(shù)校正電設(shè)計(jì)整流器。原理是采用高頻率PWM控制IGBT導(dǎo)通,對(duì)輸入電壓波形進(jìn)行分割,使輸入電流波形盡量接近正弦波,并對(duì)輸入電壓和電流相位差進(jìn)行補(bǔ)償。有點(diǎn)是體積輕,價(jià)格便宜,效果好;缺點(diǎn)是技術(shù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不易維護(hù),受功率器件影響,目前容量大小受到限制。
以上集中技術(shù),可以根據(jù)實(shí)際需求選擇合適的方案。