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  • 諧波抑制與補償問題!急!

    求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制。

  • 變頻器的諧波干擾與抑制

    變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途

  • 變頻器的諧波干擾與抑制辦法

    變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。一、變頻器諧波產生機理變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。二、抑制諧波干擾常用的方法諧波的傳播途徑是傳導和輻射,解決傳導干擾主要是在電路中把傳導的高頻電流濾掉或者隔離;解決輻射干擾就是對輻

  • 一種有效的諧波抑制方案

    在電力電網中,存在大量非線性負載,引起電網電流波形不再是正弦波。這一非正弦波可用傅里葉級數分解成為一個直流量,基波正弦量和一系列頻率為基波頻率整數倍的高次諧波正弦分量之和。對目前三相交流發電機組發出的電壓而言,認為基波為正弦波,即波形中基本無直流量和高次諧波分量。但由于電力系統中存在著各式各樣的諧波源,使得高次諧波的干擾成了當前電力系統中影響電能質量的一大“公害”,各國對電力電網電壓正弦波形畸變的極限值都有明確的規定,要求用戶對接入電網的設備產生的諧波應采取一定措施,進行抑制。 1高次諧波產生的原因及其對電網的危害 高次諧波產生的原因主要是由于電力系統中存在非性線元件及負載產生的。如:電容性負載、感性負載及開關變流設備,諸如計算機及外設、電動機、整流裝置等。由于其為儲能元件或變流裝置,故使電壓、電流波形發生畸變,見圖1。 圖1帶有非線性負載時的電流波形 高次諧波電流通過變壓器,可使變壓器的鐵芯損耗明顯增加,從而變壓器出現過熱,效率降低,縮短變壓器的壽命。高次諧波對電網的影響也是如此,電纜內耗加大,電纜發熱,縮短電纜的使用壽命;

  • 諧波抑制和無功功率補償

    諧波抑制和無功功率補償

  • 10KV高壓補償柜3次諧波處理

    10KV高壓補償柜3次諧波處理

    10KV高壓補償柜已送到現場 第一次投入燒電抗器 換了后投入燒電容器 現在東西換好了 但不感投入使用 這個是配4000KVA的礦用變壓器 負載就是礦上的什么單晶硅之類的 當地的供電局沒辦法對這個情況作出測量 現在我們猜測是3次及以上的諧波有點超標 但是現在換元件成本又太高了 現在不知道有什么好方法 求助各位了

  • 求助:簡單高效的抑制諧波的方法?

    靠近我公司的另一家公司的電爐變壓器產生的諧波很大,諧波污染十分嚴重,導致我10KV電容器高壓熔斷器經常熔斷,請問有沒有簡單經濟高效的抑制諧波的方法?

  • 變頻器電磁諧波污染及抑制措施

    變頻器電磁諧波污染及抑制措施

  • 有誰用過諧波抑制器,使用效果如何?

    產品介紹:對于高諧波的電網,用傳統的無功補償方式時連補償回路都無法投入,必須要大量的濾除諧波,才能符合國家標準規定。而對于一般的諧波含量不太高的環境,可以采用6%、7%或12%、13%串聯電抗器來抑制并少量的濾除諧波來解決補償電容的投入問題。但由于其投入成本高(一般每回路要增加千元以上),有的用戶一時還無法接受。本公司經過幾年的研制,開發成功了低阻抗諧波抑制器,對于抑制諧波電流,使得補償電容器能平安地投入;并抑制合閘涌流,同時破壞補償電容器與系統的諧振,確保系統的安全運行起到了一定的作用。防止投切電容時產生的“投切震蕩”以及投入電容后對系統中的諧波放大。而所用成本只相當于6%電抗器的30%左右,體積也只有6%電抗器的五分之一左右,可以說幾乎不占空間。而其作用是完全等同的。 典型品牌:[ 本帖最后由 hddqi 于 2010-6-3 13:02 編輯 ]

  • 有沒有關于鐵氧體磁環抑制諧波的相關資料

    求助大俠,如題,想找一些關于鐵氧體磁環抑制電網中諧波的相關資料,我看有人論文中提到可以用鐵氧體磁環套在電力電纜進出線上用作抑制諧波的方法,不知道可行不可行。

  • 船舶電力推進系統中的諧波抑制

    船舶電力推進系統中的諧波抑制

    1 引言 船舶綜合全電力推進系統是現行船舶平臺的電力和動力兩大系統發展的綜合,它適合于不同種類的船舶。世界各國都在針對船舶綜合全電力推進系統進行深入的研究,國外已經開發了多種類型的綜合全電力推進系統并在多型船舶上應用。據統計,在80年代后期以來,發達國家新建的客輪、破冰船、渡輪約有30%已采用綜合全電力推進系統,且成流行趨勢;國內民用船舶中全電力推進的應用已有多種形式:如江南船廠為國外設計建造的3200噸全電力推進化學品運輸船、勝利油田的“勝利232”號工程船、我國2006年交工的首艘采用綜合全電力推進系統的火車滾裝渡船“中鐵渤海一號”。作為船舶主動力系統的綜合全電力推進系統由于其高效率、高可靠性、高自動化以及低維護也成為新世

  • 諧波保護柜BSAPF山東邦世

    產品說明:    電網中鐵磁負荷(變壓器、旋轉電機等)、電弧設備(電弧爐、電弧焊、放電型照明設備等)和電力電子設備(家用電器及計算機的電源、變頻器、直流開關電源及其他整流逆變設備)的大量應用,會產生有害的諧波污染,進而產生附加諧波損耗,降低設備使用效率,產生額外熱效應,引起保護裝置誤動作,導致計量不準確,增加系統諧振的可能性,干擾通訊等一系列問題。應用BSAPF有源電力濾波器,可以動態抑制電網電流諧波,補償無功功率,消除電壓閃變,平衡電網電壓,避免因諧波導致的一系列電能質量問題,有效保證被補償用電設備的經濟,安全運行。   產品功能:    * 動態抑制流入電網的諧波電流,以此降低電流的THD含量    * 補償無功功率,提高功率因數、節省能源    * 可同時動態抑制諧波和補償無功功率  &n

  • 劇場電氣設計中的諧波抑制措施

    劇場電氣設計中的諧波抑制措施 2005-6-1 曾碧陽 摘要:本文通過對劇場電氣諧波的產生、特性及其危害的分析,探討劇場電氣設計中進行諧波抑制的必要性及具體措施。關鍵詞:諧波 劇場 舞臺 可控硅調光裝置 由于非線性特性電氣設備的使用,產生了周期性非正弦電量。對這些周期性非正弦電量進行傅立葉級數分解,除了得到與電網基波頻率相同的分量,還得到一系列大于電網基波頻率的分量,這部分電量即稱為諧波。民用建筑電氣設備中存在著眾多的非線性特性負載諧波源,如:熒光燈、氣體放電燈、計算機、UPS裝置、電子調速裝備、軟起動設備等。劇場電氣設備中,另有大量的諧波源,尤其是舞臺燈光的可控硅調光裝置引起的電流波形畸變,使諧波問題尤為嚴重。1.劇場電氣諧波的產生及其特性分析 可控硅調光器是目前舞臺上的主流調光器。 舞臺燈光用的各種調光器實質上就是一個單相的相位控制交流調壓器。 在正弦交流電壓過零后的某一時刻t1(或某一相位角wt1),在可控硅的門極上加一觸發脈沖,使可控硅導通,這一導通將維持到正弦波正

  • 跪求《諧波抑制和無功功率補償》

    哪位大蝦有《諧波抑制和無功功率補償》???我急需,給傳一本上來吧!!謝謝?。∥业腅-mail:boy-91@163.com

  • 諧波治理柜投入為什么零線電流變大?

    我廠主要設備是電爐,需調壓,供電部門檢測諧波偏大。安裝諧波治理柜后電壓畸變增大85%電流畸變65%零線電流增大30%。請問這是為什么?

  • 為什么總柜的電流諧波比分柜的電流諧波小?

    我昨天測了一個用電主要是變頻電機的用戶,電容柜不運行時,總柜的5次電流諧波最嚴重,達到45%,第一分路的5次諧波電流是10%,第二回路的5次諧波電流是78%,為什么總柜的電流諧波要比分柜少呢?電流諧波不是像電流一樣是分柜電流+分柜電流=總柜電流嗎?

  • 電力系統諧波的危害及其常用抑制方法

    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。

  • 諧波導致PT柜互感器燒壞?

    高低壓配電系統已通過電力部門驗收合格并送電, 高壓部分互感器柜PT燒壞,造成主供電源故障停電。經高壓配電施工單位分析造成此次故障的原因如下: 1、 高壓進線回路本身諧波過高; 2、 臨時施工用電設備開停頻繁造成諧波過高; 3、高壓與低壓諧波不匹配。

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