谐波电流的危害

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谐波危害分析

标签:文库时间:2024-11-06
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谐波危害的详细分析

一、 对输电线路的影响

谐波对电晕起始和熄灭的影响是峰一峰电压的函数。峰值电压与谐波和基波的相角关系有关,所以即使有效值电压在限值以内而峰值电压高出额定值也是可能的。因此,在输电线路的设计中要适当考虑这一影响,以降低事故的可能性。

超高压长距离输电线路,常采用单相自动重合闸来提高电力系统稳定性。较大的高次谐波电流(几十安培以上)能显著地延缓潜供电流的熄灭,导致单相重合闸失败或不能采用较小的自动重合闸时间,不利于系统稳定运行。

在电缆输电的情况下,谐波电压以正比于其幅值电压的形式增加了介质的电场强度。这一影响增大了局部放电、介损和温升,缩短了电缆的使用寿命,增加了事故次数。电缆的额定电压等级越高,谐波引起的上述危害也越大。

谐波电流流过导体表面时会产生集肤效应和邻近效应。集肤效应是指导体中有交流电流流过或者处于交变电磁场中,由于电磁感应使电流或磁通在导体中分布不均匀,越接近表面处电流密度或者磁通密度越大的现象。电流频率越高,导体的电导率和磁导率越大,趋肤厚度就越小,这时只要导体的截面积稍大,集肤效应就会相当严重,使导体的电阻增大。

互靠近的导体中流过交流电流时,每一个导体不仅处于自身电流产生的磁场中,同时还处于

电流谐波滤波器

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电流谐波滤波器 产品介绍

电流谐波滤波器是一种适用于0.4kV系统使用的谐波滤波器,由进出线电抗器和容量匹配的电容器构成。其创新设计能够实现消除,所有三相6脉整流变频器负载产生的谐波电流的功能。

一、电流谐波滤波器,产品参数

产品名称:串联滤波器,变频器滤波器,隔离滤波器,电磁炉滤波器 型号结构:SSFGD-5.5/0.4-(3次谐波)

编 码:SSFGD 类 型:谐波治理 额定电压:0.4kV 额定电流:2.5A ~ 588A

负荷功率:1.5KW ~ 400KW

二、电流谐波滤波器功能和优点

谐波滤波器具有以下特点:

? 多种样式选择安装(变频器匹配使用效果好,体积小,较适宜就地

无功补偿)

? 符合IEEE-519标准

? 滤除谐波效果达80%以上;(减少负载回馈谐波,抑制高频谐波) ? 提高系统可靠性(增加设备使用寿命)

? 提高功率因数;(功率因数保持在超前0.95~0.98之间)

? 提高变频节能效果(减少了注入系统的谐波损耗,从而节约了电能,

降低电机温度)

? 适用于各种6脉整流器的设备,确保谐波电流畸变率THDI<10% ? 在电流谐波滤波器的输入端电流总畸变率(THD)符合IEEE519和立式滤波器

GB17625电流谐波限值标准。

? 减少了变频调速产生的无线电传导的干扰

卧式滤波

电力谐波的危害及抑制治理

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电力谐波的危害及抑制治理

[摘要]谐波问题涉及供电部门、电力用户和设备制造商。谐波已引起人们的高度重视,国际电工委员会(iec)已于1988年开始对谐波限定提出了明确的要求,我国于1993年颁布了限制电力系统谐波国家标准g13/t14549-1993《电能质量公用电网谐波》。规定了公用电网谐波电压限值和用户向公共电网注入谐波电流的允许值。只有我们采取一系列防企高次谐波入侵电网的各项措施,电网一定会越来越高效、稳定、安全运行。 [关键词]谐波;危害;抑制;治理 1.谐波源的分类

成为谐波源的非线性用电设备,就其非线性特性而言主要以下3大类:

(1)电子开关型:主要为各种交直流变流装置、双向晶闸管可控开关设备以及pwm变频器等电力电子设备:

(2)铁磁饱和型:各种铁芯设备,如变压器、电抗器、电动机等,其铁磁饱和特性呈现非线性:

(3)电弧型:交流电焊机和交流电弧炉等。 2.谐波对电力系统的危害 2.1对电力电容器的危害

当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;

电网谐波的危害及抑制技术 - 图文

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河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)

摘要

随着电力系统的发展以及电力市场的开放,电能质量问题越来越引起广泛关注。由于各种非线性负载(谐波源)应用普及,产生的谐波对电网的污染日益严重。因此,谐波及其抑制技术己成为国内外广泛关注的课题。

在电力电网中,存在大量非线性负载,引起电网电流波形不再是正弦波。这一非正弦波可用傅里叶级数分解成为一个直流量,基波正弦量和一系列频率为基波频率整数倍的高次谐波正弦分量之和。各国对电力电网电压正弦波形畸变的极限值都有明确的规定,要求用户对接入电网的设备产生的谐波应采取一定措施,进行抑制。

现代电力系统集发电、变电、输电、配电和用电于一体,涉及范围广,且元件繁多,结构复杂。为了确保电力系统的安全、可靠、经济运行,以及一旦发生故障后,能快速地消除或隔离故障,尽快恢复正常运行,在电力系统中需要大量的高新技术。本文从谐波的产生、谐波抑制技术、电力滤波器原理及应用、基于小波的电力系统谐波分析四个方面来研究电网谐波,并通过对算法仿真要用到的谐波信号进行了建模,这些信号模型都是根据实际电网信号进行分类建模得来的,虽然具有理想化的特点,但是并不影响对算法本身优劣性能的影响。总之谐波抑制的目的在于能够更好的在工农业生产中减少电

电网谐波的危害及抑制技术 - 图文

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河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)

摘要

随着电力系统的发展以及电力市场的开放,电能质量问题越来越引起广泛关注。由于各种非线性负载(谐波源)应用普及,产生的谐波对电网的污染日益严重。因此,谐波及其抑制技术己成为国内外广泛关注的课题。

在电力电网中,存在大量非线性负载,引起电网电流波形不再是正弦波。这一非正弦波可用傅里叶级数分解成为一个直流量,基波正弦量和一系列频率为基波频率整数倍的高次谐波正弦分量之和。各国对电力电网电压正弦波形畸变的极限值都有明确的规定,要求用户对接入电网的设备产生的谐波应采取一定措施,进行抑制。

现代电力系统集发电、变电、输电、配电和用电于一体,涉及范围广,且元件繁多,结构复杂。为了确保电力系统的安全、可靠、经济运行,以及一旦发生故障后,能快速地消除或隔离故障,尽快恢复正常运行,在电力系统中需要大量的高新技术。本文从谐波的产生、谐波抑制技术、电力滤波器原理及应用、基于小波的电力系统谐波分析四个方面来研究电网谐波,并通过对算法仿真要用到的谐波信号进行了建模,这些信号模型都是根据实际电网信号进行分类建模得来的,虽然具有理想化的特点,但是并不影响对算法本身优劣性能的影响。总之谐波抑制的目的在于能够更好的在工农业生产中减少电

电网谐波的危害及抑制技术 - 图文

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河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)

摘要

随着电力系统的发展以及电力市场的开放,电能质量问题越来越引起广泛关注。由于各种非线性负载(谐波源)应用普及,产生的谐波对电网的污染日益严重。因此,谐波及其抑制技术己成为国内外广泛关注的课题。

在电力电网中,存在大量非线性负载,引起电网电流波形不再是正弦波。这一非正弦波可用傅里叶级数分解成为一个直流量,基波正弦量和一系列频率为基波频率整数倍的高次谐波正弦分量之和。各国对电力电网电压正弦波形畸变的极限值都有明确的规定,要求用户对接入电网的设备产生的谐波应采取一定措施,进行抑制。

现代电力系统集发电、变电、输电、配电和用电于一体,涉及范围广,且元件繁多,结构复杂。为了确保电力系统的安全、可靠、经济运行,以及一旦发生故障后,能快速地消除或隔离故障,尽快恢复正常运行,在电力系统中需要大量的高新技术。本文从谐波的产生、谐波抑制技术、电力滤波器原理及应用、基于小波的电力系统谐波分析四个方面来研究电网谐波,并通过对算法仿真要用到的谐波信号进行了建模,这些信号模型都是根据实际电网信号进行分类建模得来的,虽然具有理想化的特点,但是并不影响对算法本身优劣性能的影响。总之谐波抑制的目的在于能够更好的在工农业生产中减少电

低压供电网络中的谐波危害

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低压供电网络中的谐波危害

一、引言

谐波的产生与危害各类电工基础理论早已有过研究及论述,由于电子装置还未广泛和大量应用,谐波的污染还不明显,也未引起人们的重视。随着近年电子技术的在玻璃行业的广泛大力推广,尤其是变频、软起动、不间断电源、整流、可控硅开关装置在拖动,电加热、水泵,风机上大量应用,给生产带来极大的便利,尤其是变频器的卓越性能,在工控中不断受到人们的青睐,节能效果更是了得。但是随之产生的谐波问题在供电系统中的逐步暴露了出来,为什么计量仪表抖动失准,容易损坏,断路器容易烧损触头、电容器鼓肚、PT绝缘击穿、低压电力电缆零线易发热击穿造成相间短路,电动机绕组局部发热击穿短路和寿命降低,给生产给设备造成了不可估量的损失,这些奇怪现象不得不引起我们注意,探索及去寻求合理的解决办法。据本供电系统中在装有上述设备以后的谐波计算与分析情况看,其中大部分设备运行中有3,5、6、7、9、次谐波注入系统,个别设备还有11、13次谐波产生。由于高次谐波对电气设备的正常运行具有非常的危害性,电机局部绕组发热击穿短路和寿命降低等问题在本电力系统中就时有发生,其所造成的损失已不胜枚举。实际上,各次谐波危害是有所不同的,是需要进行甄别的。

二 非正弦波

我们知道,在电

电力系统谐波的危害和治理

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电力系统谐波的危害和治理

【摘要】

随着电力电子装置的应用日益广泛, 电网中的谐波污染也日益严重,已经引起了相关部门的关注,为了整个供电系统的供电质量,必须对谐波进行有效的检测和治理。

【关键词】电力电子技术 谐波 治理

【正文】随着我国工业化进程的迅猛发展,电网装机容量不断加大,电网中电力电子元件的使用也越来越多,致使大量的谐波电流注入电网,造成正弦波畸变,电能质量下降,不但对电力系统的一些重要设备产生重大影响,对广大用户也产生了严重危害。了解谐波产生的机理,研究和清除供配电系统中的高次谐波,对改于供电质量、确保电力系统安全、经济运行都有着十分重要的意义。

一 何为谐波

在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以I区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为l00Hz,3次

一种新的谐波电流检测方法

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一种新的谐波电流检测方法

维普资讯

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第 3 4卷第 1期 20 0 8年 1月

Vo. 4 1 3 N O 1 .

Hi h Vo t ge En i e rn g la g n e i g

J n a.

20 8 0

种新的谐波电流检测方法荣飞,罗安,范卿

(南大学电气与信息工程学院,沙 4 0 8 )湖长 1 0 2摘要:有源电力滤波器要求能够实时、确地检测出电网中实时变化的谐波电流。针对现阶段对电网谐波电流准

检测方法中普遍存在的时延、计算量大等不足,出了一种基于瞬时无功功率理论的改进一换法。该方法的提变特点为:去了传统 i i换中三相到两相的变换及其反变换,计算过程大大简化;用单相电压构造同步旋转省 p -变使利

角,管在三相对称系统还是不对称系统中都能有效检测出电网谐波电流;需要锁相环电路就可以获得得同步不不旋转角,除了传统 i i换过程中锁相环带来的影响。仿真与实验结果表明,算法能有效提高系统的实时性、消 p -变该目标跟随能力,适合于有源电力滤波器的工程应用。更 关键词:谐波检测;瞬时无功功率;i一 i换;同步旋转角;有源电力滤波器;锁相环 变中图分类号: TM7 1 1文献标志码: A文章编号: 0 36

低压电网中性线谐波电流的分析

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编号:AQ-JS-00229

( 安全技术)

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低压电网中性线谐波电流的分

Analysis of harmonic current of neutral line in low voltage power network

电力安全技术| Power Safety Technology

安全技术低压电网中性线谐波电流的分析

使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

在三相供电中,当三相负载均衡时,三相电流应该是对称的,

在中性线上的合成电流为零。如果三相负载不均衡时,只有去掉衡

值以后的电流流入中性线,其值也小于相线电流。根据这一情况,

过去设计人员通常把中性线的容量减小为相线容量的一半。

但在我供电公司的多次例行检测配电变压器三相电流时发现,

三相电流基本平衡时,中性线电流却可达到150A左右。根据低压电

网运行经验知道,低压电网中中性线断线机率远远大