中文名 | 諧波分量 | 外文名 | Harmonic component |
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學(xué)????科 | 電力工程 | 領(lǐng)????域 | 工程技術(shù) |
范????圍 | 能源 | 危????害 | 影響用電設(shè)備的安全經(jīng)濟運行 |
諧波分量包括輸入電壓總諧波分量和輸入電流總諧波分量。由于輸入電壓波形畸變較小,電壓總諧波分量也較小而輸入電流波形畸變較大,電流總諧波分量較高。采用8793A型諧波測試儀對幾種彩色電視機的輸入電壓總諧波分量一、輸入電流總諧波分量、功率因數(shù)以及輸入電流各次諧波分量進行了測量。
彩色電視機諧波分量過高的原因主要來源于圖電路兩個方面。一是開關(guān)電源產(chǎn)生的巧高頻波及其高次諧波沿輸入導(dǎo)線的傳導(dǎo)(傳導(dǎo)干擾),這可以通過在電視機的輸人端接入的防電磁干擾的復(fù)式濾波器(彩色電視機一般都接有此電路)解決。測試表明,只要適當(dāng)選擇元器件的參數(shù),便可較好地抑制這種干擾。二是由于在電視機的輸入端采用了橋式整流電容濾波電路,由于這種電路充電時間常數(shù)小,二極管導(dǎo)通角小,造成輸人電流波形產(chǎn)生了嚴重的畸變。因此,改善橋式整流電容濾波電路的輸人特性,是降低電流諧波分量的關(guān)鍵,也是提高線路功率因數(shù)的有效措施。已問世的無源功率因數(shù)校正電路(PPFC)和有源功率因數(shù)校正電路(APFC)較好地解決了諧波分量與功率因數(shù)的關(guān)系。實踐證明,采用電路可使輸人電流總諧波分量降低到30%以下,功率因數(shù)可提高到0.95以上。而采用APFC電路可使輸人電流總諧波分量降低到10%以下,功率因數(shù)提高到0.99以上 。
輸入電流總諧波分量、功率因數(shù)及3,5,7次諧波都得到了很大改善。建議在彩色電視機中推廣和技術(shù),以減小電磁污染。2100433B
電網(wǎng)諧波來自于3個方面:?
一是發(fā)電源質(zhì)量不高產(chǎn)生諧波:??
發(fā)電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,鐵心也很難做到絕對均勻一致和其他一些原因,發(fā)電源多少也會產(chǎn)生一些諧波,但一般來說很少。??
二是輸配電系統(tǒng)產(chǎn)生諧波:??
輸配電系統(tǒng)中主要是電力變壓器產(chǎn)生諧波,由于變壓器鐵心的飽和,磁化曲線的非線性,加上設(shè)計變壓器時考慮經(jīng)濟性,其工作磁密選擇在磁化曲線的近飽和段上,這樣就使得磁化電流呈尖頂波形,因而含有奇次諧波。它的大小與磁路的結(jié)構(gòu)形式、鐵心的飽和程度有關(guān)。鐵心的飽和程度越高,變壓器工作點偏離線性越遠,諧波電流也就越大,其中3次諧波電流可達額定電流0.5%。??
三是用電設(shè)備產(chǎn)生的諧波:??
晶閘管整流設(shè)備。由于晶閘管整流在電力機車、鋁電解槽、充電裝置、開關(guān)電源等許多方面得到了越來越廣泛的應(yīng)用,給電網(wǎng)造成了大量的諧波。我們知道,晶閘管整流裝置采用移相控制,從電網(wǎng)吸收的是缺角的正弦波,從而給電網(wǎng)留下的也是另一部分缺角的正弦波,從而給電網(wǎng)留下的也是另一部分缺角的正弦波,顯然在留下部分中含有大量的諧波。如果整流裝置為單相整流電路,在接感性負載時則含有奇次諧波電流,其中3次諧波的含量可達基波的30%;接容性負載時則含有奇次諧波電壓,其諧波含量隨電容值的增大而增大。如果整流裝置為三相全控橋6脈整流器,變壓器原邊及供電線路含有5次及以上奇次諧波電流;如果是12脈沖整流器,也還有11次及以上奇次諧波電流。經(jīng)統(tǒng)計表明:由整流裝置產(chǎn)生的諧波占所有諧波的近40%,這是最大的諧波源。??
變頻裝置。變頻裝置常用于風(fēng)機、水泵、電梯等設(shè)備中,由于采用了相位控制,諧波成份很復(fù)雜,除含有整數(shù)次諧波外,還含有分數(shù)次諧波,這類裝置的功率一般較大,隨著變頻調(diào)速的發(fā)展,對電網(wǎng)造成的諧波也越來越多。??
電弧爐、電石爐。由于加熱原料時電爐的三相電極很難同時接觸到高低不平的爐料,使得燃燒不穩(wěn)定,引起三相負荷不平衡,產(chǎn)生諧波電流,經(jīng)變壓器的三角形連接線圈而注入電網(wǎng)。其中主要是2?7次的諧波,平均可達基波的8%?20%,最大可達45%。??
氣體放電類電光源。熒光燈、高壓汞燈、高壓鈉燈與金屬鹵化物燈等屬于氣體放電類電光源。分析與測量這類電光源的伏安特性,可知其非線性十分嚴重,有的還含有負的伏安特性,它們會給電網(wǎng)造成奇次諧波電流。??
家用電器。電視機、錄像機、計算機、調(diào)光燈具、調(diào)溫炊具等,因具有調(diào)壓整流裝置,會產(chǎn)生較深的奇次諧波。在洗衣機、電風(fēng)扇、空調(diào)器等有繞組的設(shè)備中,因不平衡電流的變化也能使波形改變。這些家用電器雖然功率較小,但數(shù)量巨大,也是諧波的主要來源之一 。
這是諧波的定義:在電力系統(tǒng)中諧波產(chǎn)生的根本原因是由于非線性負載所致!諧波分量:一個周期電氣量的傅立葉級數(shù)中次數(shù)大于1的整數(shù)倍分量舉例?。。褐C波是正弦波,每個諧波都具有不同的頻率,幅度與相角。諧波可以區(qū)...
有!AnyWay變頻功率測試系統(tǒng)可分析100次諧波。并且,還針對變頻器特點進行不一樣的諧波分析,單從次數(shù)上講,可高達上千次!用于電網(wǎng)諧波分析的設(shè)備通常諧波分析次數(shù)的上限為40次或50次,很少有超過50...
這個我來回答,傳輸?shù)牟煌ㄩL之間是有頻率間隔的,一定程度的間隔,才可以區(qū)分不同的頻率的光信號,比如CWDM標(biāo)準間隔20nm。理論上來講光信號之間是有干擾的,由于光纖非線性效應(yīng),四波混頻等的存在,所以光...
實踐證明,較高的諧波特別是高次諧波會沿輸電線路產(chǎn)生傳導(dǎo)干擾和輻射干擾,對供電系統(tǒng)產(chǎn)生污染,影響其它用電設(shè)備的安全經(jīng)濟運行。如使發(fā)電機和變壓器產(chǎn)生附加功率損耗,對繼電器、自動保護裝置、電子計算機及通信設(shè)備產(chǎn)生干擾而造成誤動作或計算誤差。因此,無論從保護電網(wǎng)的安全運行還是從用電設(shè)備的正常工作來看,防止和減小電流諧波對電網(wǎng)的污染,抑制電磁干擾,已成為全球性普遍關(guān)注的問題。國際電工委員會與之相關(guān)的電磁兼容法規(guī)對電器設(shè)備的各次諧波都做出了限制性的要求,世界各國尤其是發(fā)達國家已開始實施這一標(biāo)準。我國商檢局會同對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部已經(jīng)下發(fā)了《關(guān)于對六種進口商品實施電磁兼容強制檢測的通知》。通知要求自2000年1月1日起,對個人計算機、顯示器、打印機、開關(guān)電源、電視機和音響設(shè)備六種進口商品實施電磁兼容強制檢測,以更好地保護我國的電磁環(huán)境 。
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運用調(diào)制理論,對自激式電子鎮(zhèn)流器熒光燈在間諧波導(dǎo)致的閃變電壓下的功率波動進行理論分析,得到了在電源電壓中含間諧波分量時熒光燈的功率響應(yīng),建立了熒光燈瞬時功率波動特征與間諧波特征之間的關(guān)系曲線。利用Matlab/Simulink軟件對該研究對象進行的仿真和實驗研究,驗證了理論分析結(jié)果的正確性。理論分析和實驗結(jié)果均表明電源電壓中的間諧波分量可能導(dǎo)致熒光燈閃變,且閃變頻率與間諧波造成的電壓波動頻率相同。熒光燈瞬時功率波動特征與間諧波特征之間關(guān)系的建立,有助于進一步對熒光燈在間諧波電壓條件下的閃變效應(yīng)進行評價方法研究,及其間諧波閃變限制標(biāo)準的制定。
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討論電子開關(guān)的結(jié)構(gòu)形式,電路聯(lián)接方式,工作狀況以及諧波情況。
當(dāng)IPC所聯(lián)線路發(fā)生三相短路故障時,其運算電路與IPC出口短路故障不同之處在于線路電抗的引入。
另外,由上述的推導(dǎo)結(jié)果可以看出,IPC所聯(lián)線路短路時,其電感支路的短路電流由直流分量、諧波分量和基頻交流分量構(gòu)成,電容支路的短路電流由諧波分量和基頻交流構(gòu)成。由于直流分量和諧波分量都為無源分量,其能量來自短路瞬間系統(tǒng)中儲能元件所儲存的能量。因此,計及系統(tǒng)中電阻分量之后,短路電流的直流分量和諧波分量將最終衰減至零。
在電力系統(tǒng)中,電源感應(yīng)電勢中本身就存在高次諧波分量,此外由于變壓器、電壓互感器等設(shè)備鐵心非線性的影響,電網(wǎng)中必然包含一系列高次諧波分量,其中主要為5次諧波分量。對中性點經(jīng)消弧線圈接地的系統(tǒng),由于消弧線圈對5次諧波呈現(xiàn)的感抗為基波的5倍,而線路容抗為基波1/5,和線路容抗相比,消弧線圈近似于開路狀態(tài)。因此,5次諧波感性電流可以忽略,系統(tǒng)單相接地時,5次諧波容性電流分布與中性點不接地系統(tǒng)中基波容性電流幾乎相同,籍此可進行故障選線。
判斷完全去磁的方法
1 在電壓上升和下降過程中,同一電壓下的勵磁電流值相同;
2 勵磁電流的波形上下對稱,無偶次諧波分量。