一、諧波的定義電能質量的好壞,直接影響到工業產品的質量,評價電能質量有三方面標準。首先是電壓方面,它包含電壓的波動、電壓的偏移、電壓的閃變等;其次是頻率波動;最后是電壓的波形質量,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,也就是諧波所占的比重。隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行。舉個常見的例子來說,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,的確比常用的白熾燈好,不僅亮度高又省電,而且使用壽命也長。但是相反,在大量投運節能燈后,就會發現節能燈的損壞率大大提高。這是由于節能燈是非線性負荷,它產生較大的諧波污染了這一片電網,造成三相負荷基本平衡情況下,中心線電流居高不下,線電壓與相電壓之比比1要小得多,造成了該片電網供電質量下降,用電設備發熱增加,
對于電力系統來說,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,使設備的溫度過熱,降低設備的利用率和經濟效益。 (2)電力諧波對輸電線路的影響 諧波電流使輸電線路的電能損耗增加。當注入電網的諧波頻率位于在網絡諧振點附近的諧振區內時,對輸電線路和電力電纜線路會造成絕緣擊穿。 (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強度,諧波電流的存在增加了銅損。對帶有非對稱性負荷的變壓器而言,會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,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,
知識點:公用電網諧波
諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。 諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現混亂。對于電力系統外部,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,具體的危害給大家講講: 1、對斷路器、漏電保護器、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,造成誤動作。使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓、使電動機產生附加損
電力諧波的十項危害: (1)增加電力設施負荷,降低系統功率因數,降低發電、輸電及用電設備的有效容量和效率; (2)引起無功補償電容器諧振和諧波放大,導致電容器因過電流或過電壓而損壞或無法投入運行; (3)產生脈動轉矩致使電動機振動,影響產品質量和電機壽命; 信息請登陸:輸配電設備網 (4)由于渦流和集膚效應,使電機、變壓器、輸電線路等產生附加功率損耗而過熱; (5)增加絕緣介質的電場強度,降低設備使用壽命; (6)零序諧波電流導致三相四線系統的中線過載,并在三角接法的變壓器繞組內產生環流; &nb
消除諧波產生的原因和危害可以采用以下方法: 在電力線路上安裝電抗器和濾波器,通過吸收和過濾諧波,降低對電力設備的影響。 對非線性負載進行合理的配置和管理,減少諧波源的產生。 對電力設備進行狀態監測和診斷,及時發現和處理諧波問題。 加強電力系統的穩定性和可靠性管理,預防和減少諧波引起的故障和事故。 以上方法可以有效地消除諧波產生的原因和危害,保障電力系統的穩定性和可靠性。
造成電網污染,正弦電壓波形畸變,使電力系統的發供用電設備出現許多異常現象和故障,情況日趨嚴重。本文全面論述了電力系統中諧波的危害及產生情況,希望能引起我們的高度重視。 諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,概括起來有以下幾個方面: 1. 對供配電線路的危害 (1) 影響線路的穩定運行 供配電系統中的電力線路與電力變壓器一般采用電磁式繼電器、感應式繼電器或晶體管繼電器予以檢測保護,使得在故障情況下保證線路與設備的安全。但由于電磁式繼電器與感應式繼電器對10%以下含量高達40%時又導致繼電保護誤動作,因而在諧波影響下不能全面有效地起到保護作用。晶體管繼電器雖然具有許多優點,但由于采用了整流取樣電路,容易受諧波影響,產生誤動或拒動。這樣,諧波將嚴重威脅供配電系統的穩定與安全運行。 (2) 影響電網的質量 電力系統中的諧波能使電網的電壓與電流波形發生畸變。如民用配電系統中的中性線,由于熒光燈、調光燈、計算機等負載,會產生大量的奇次諧波,其中3次諧波的含量較多,可達40%;三相配電線路中,相線上的3的整數倍諧波在中性線上會疊加,使中
摘 要: 闡述了諧波的概念及產生原理、對變頻器產生的諧波問題作了較為詳細的描述,并對目前解決諧波問題的措施作了全面的分析,提出了可供參考的解決方案。 關鍵字:交頻器;諧波干擾;諧波危害 變頻器是工業調速傳動領域中應用較為廣泛的設備, 由于變頻器逆變電路的開關特性,對其供電電源形成了一個典型的非線性負載。變頻器在現場通常與其它設備同時運行,例如計算機和傳感器,這些設備常常安裝得很近,這樣可能會造成相互影響。因此,以變頻器為代表的電力電子裝置是公用電網中最主要的諧波源之一,電力電子裝置所產生的諧波污染已成為阻礙電力電子技術自身發展的重大障礙。相關的定義 1.1 什么是諧波 諧波產生的根本原因是由于非線性負載所致。當電流流經負載時,與所加的電壓不呈線性關系,就形成非正弦電流,從而產生諧波。諧波頻率是基波頻率的整倍數,根據法國數學家傅立葉(M.Fourier)分析原理證明,任何重復的波形都可以分解為含有基波頻率和一系列為基波倍數的諧波的正弦波分量。諧波是正弦波,每個諧波都具有不同的頻率,幅度與相角。諧波可以I區分為偶次與奇次
多次諧波如何產生,有什么危害,有及如何防治
交流電網的電壓畸變會引起常規變流器控制角的觸發脈沖間隔不等,并通過正反饋而放大系統的電壓畸變,使整流器工作不穩定;而對逆變器則可能發生連續的換相失敗而無法正常工作,甚至損壞相設備。 三次及其倍數次的高次諧波對星形連接的變壓器,當繞組中性點接地,其電網中分布電容較大,或安裝了中性點接地的并聯電容時,會形成3次諧波振蕩,使變壓器附件損耗大大增加。對三角形連接的變壓器會使其在繞組中形成環流,使繞組過熱,而且諧波電流使變壓器的銅損和鐵損大大增加。 高次諧波電流在電動機中產生的集膚效應、磁勢渦流等,隨著頻率增高而使電動機鐵芯和繞組中的附加損耗增大,在電動機啟動時易發生脈動,干擾力矩使電動機產生較大的噪音。由于電動機負荷很大,高次諧波產生的附件損耗
小庫說: 諧波有哪些危害?我們應該如何去應對 隨著現代工業技術的發展,電網中非線性負荷大量增加。非線性負荷引起電網電壓波形發生畸變,產生諧波。 電力系統中的諧波電流一般有3、5、7、9、11、13等次諧波。諧波電流是在基波電流基礎之上產生的附加電流。諧波電流在介質中產生額外的附加損耗,使介質發熱,絕緣老化。當諧波電流過大時,可能使介質絕緣損壞。 在低壓配電系統中,一般是裝設各種抑制諧波的裝置使通過電容器的諧波電流減少。例如裝設濾坡裝置,或通過適當的線路設計和參數組合,使無功補償電容器既起無功補償作用,又起濾波作用,或使用耐受諧波的電容器。 庫克庫伯建議您 及時找出諧波源 也可根據系統電壓和諧波選擇適合的電抗器可有效的地質諧波。
供電質量包括系統電壓、頻率的合格率,峰值、超限電壓持續時間、停電時間,以及電網諧波含量等諸多方面。其中諧波問題一直是主要的電能質量問題。諧波廣泛存在于供配電系統各個環節,諧波電流會在公用電網引起電壓畸變,也會對企業內部電網其它電氣設備產生不利影響,甚至造成危害。治理好諧波,不僅能降低電能損耗,而且能延長設備使用壽命,改善電磁環境,提高產品的品質。 在一個理想的交流電網中,各相電壓隨時間作周期性變化,并且呈正弦波形,煤礦企業或其他用電企業,都非常希望電壓保持理想正弦波形。但是實際上由于某些具有非線性特性的電網元件的影響,使電網電壓偏離正弦波形,特別是近年來電力電子裝置在我國煤炭工業中的應用日益廣泛,煤礦供配電電網中愈來愈廣泛地使用變頻設備、整流設備等電力半導體裝置。電力半導體裝置是非線形負載,其電壓、電流波形實際上不是完全的正弦波形,而是不同程度畸變的非正弦波。根據傅立葉級數分析,可分解成基波分量和諧波分量。諧波主要由諧波電流源產生,當正弦基波電壓施加于非線性設備時,設備吸收
小庫說: 當電網存在諧波時,投入電力電容器后其端電壓增大,通過電力電容器的電流增加得更大,使電力電容器損耗功率增加。對于膜紙復合介質電力電容器,雖然允許有諧波時的損耗功率為無諧波時損耗功率的1.38倍;對于全膜電力電容器允許有諧波時的損耗功率為無諧波時的1.43倍,但如果諧波含量較高,超出電力電容器允許條件,就會使電力電容器過電流和過負荷,損耗功率超過上述值,使電力電容器異常發熱,在電場和溫度的作用下絕緣介質會加速老化。尤其是電力電容器投入在電壓已經畸變的電網中時,還可能使電網的諧波加劇,即產生諧波擴大現象。另外,諧波的存在往往使電壓呈現尖頂波形,尖頂電壓波易在介質中誘發局部放電,且由于電壓變化率大,局部放電強度大,對絕緣介質更能起到加速老化的作用,從而縮短電力電容器的使用壽命。一般來說,電壓每升高10%,電力電容器的壽命就要縮短1/2左右。再者,在諧波嚴重的情況下,還會使電力電容器鼓肚、擊
電力系統中諧波的危害與產生
在電力系統中采用電力電子裝置可靈活方便地變換電路形態,為用戶提供高效使用電能的手段。但是,電力電子裝置的廣泛應用也使電網的諧波污染問題日趨嚴重,影響了供電質量。目前諧波與電磁干擾、功率因數降低已并列為電力系統的三大公害。因而了解諧波產生的機理,研究消除供配電系統中的高次諧波問題對改善供電質量和確保電力系統安全經濟運行有著非常積極的意義。1、諧波及其起源 所謂諧波是指一個周期電氣量的正弦波分量,其頻率為基波頻率的整數倍。周期為T=2π/ω的非正弦電壓u(ωt),在滿足狄里赫利條件下,可分解為如下形式的傅里葉級數:式中頻率為nω(n=2,3…)的項即為諧波項,通常也稱之為高次諧波。
隨著工業生產自動化的不斷提高,半導體器件的問世發展,特別是大型可控硅及逆變器等非線性負載的逐步增多,而這些非線性負載能把高次諧波電流注入電網。從而引起電網系統電壓和電流波形發生畸變,使電網受到嚴重污染。 高次諧波就是頻率為基數倍的一系列波的“總匯”。工頻系統的二次諧波頻率為100HZ,三次諧波的頻率為150HZ,依次類推。電力系統中高次諧波與基波合成的結果是造成電網電壓波形畸變的主要因素,高次諧波的畸變次數及振幅值的大小,將決定對電網污染,破壞的程度,及對用電設備的危害大小。高次諧波最主要來源于:個人計算機,各種硅整流設備、含有二極管(電容式)電源設備、電弧爐設備、中頻電源設備、各種變頻逆變器、斬波器等裝置
隨著電力電子技術的發展及其廣泛應用,電力電子裝置帶來的諧波問題對電力系統安全運行構成的潛在威脅日趨嚴重,諧波污染已被認為是電網的一大公害,引起世界各國的高度重視,它涉及電力電子技術、電力系統、電氣自動化技術、理論電工等領域。其中諧波測量是諧波問題中的一個重要分支。本文根據國內外有關資料,對各種諧波測量方法進行了綜述。 根據測量原理的不同,諧波測量方法可以分成以下幾類:基于傅立葉變換理論、基于瞬時無功功率理論、基于神經網絡理論和基于小波變換理論。 1. 諧波的危害 諧波是電網的一大公害,因此對電力系統諧波問題的研究越來越引起人們的重視。 1.1 對供配電線路的危害 (1)影響線路的穩定運行。供配電系統中的電力線路與電力變壓器,一般采用
經濟的飛速 發展 帶來供電緊張,為解決供電緊張,一方面要建設許多新的電廠和輸電線路,另一方面要高效利用現有的電力資源,減少電力損耗。諧波是導致電力損耗增加,供電質量下降的重要因素。 1 電力系統諧波的基本特性和測量 諧波是一個周期電氣量的正弦波分量,其頻率是基波頻率的整數倍數。理論上看,非線性負荷是配電網諧波的主要產生因素。非線性負荷吸收電流和外加端電壓為非線性關系,這類負荷的電流不是正弦波,且引起電壓波形畸變。周期性的畸變波形經過傅立葉級數分解后,那些大于基頻的分量被稱作諧波。 非線性負荷除了產生基頻整次諧波外,還可能產生低于基頻的次諧波,或高于基波的非整數倍諧波。電力系統中出現系統短路、開路等事故
知識點:電氣污染
信息提供:無錫市新區金城電氣有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn)(1)諧波使電網中的電器元件產生了附加的諧波損耗,降低了輸變電及用電設備的效率。 (2)諧波可以通過電網傳導到其它的用電器,影響了許多電氣設備的正常運行,比如諧波會使變壓器產生機械振動,使其局部過熱,絕緣老化,壽命縮短,以至于損壞;還有傳導來的諧波會干擾電器設備內部軟件或硬件的正常運轉。 (3)諧波會引起電網中局部的串聯或并聯諧振,從而使諧波放大。 (4)諧波或電磁輻射干擾會導致繼電器保護裝置的誤動作,使電氣儀表計量不準確,甚至無法正常工作。 (5)電磁輻射干擾使經過變頻器輸出導線附近的控制信號、檢測信號等弱電信號受到干擾,嚴重時使系統無法得到正確的檢測信號,或使控制系統紊亂。 一般來講,變頻器對電網容量大的系統影響不十分明顯,這也就是諧波不被大多數用戶重視的原因。但對系統容量小的系統,諧波產生的干擾就