一般的三次谐波定子接地都是要在开机带负荷下整定系数的,为了整定k值,需要在中性点处接地,我想请教若在带负荷情况下用接地棒直接钩上中性点是不是就可以了?还是有专门的操作规程?若中性点处接了地,会对发电机的运行有影响吗?谢谢高手指教!
消除谐波产生的原因和危害可以采用以下方法: 在电力线路上安装电抗器和滤波器,通过吸收和过滤谐波,降低对电力设备的影响。 对非线性负载进行合理的配置和管理,减少谐波源的产生。 对电力设备进行状态监测和诊断,及时发现和处理谐波问题。 加强电力系统的稳定性和可靠性管理,预防和减少谐波引起的故障和事故。 以上方法可以有效地消除谐波产生的原因和危害,保障电力系统的稳定性和可靠性。
关于发电机三次谐波的问题1.发电机三次谐波(高次谐波)是怎么产生的?为什么只有奇次谐波?2.机端三次谐波电压和中性点三次谐波电压有什么关系?为什么?3.三次谐波是怎么流通的?4发电机是通过 哪几种方式消除三次谐波的?本人菜鸟,望高手给解释一下,越详细越好!越基础越好!越通俗越好!谢谢了!!!!!!
是不是因为负载非线性 正弦电压加上去不产生正弦电流 谐波就产生了 根据傅里叶变换 周期性电流(是电压还是电流?)可以变换成一系列的正弦信号 那些高频信号就是谐波?但是傅里叶变换是理论上的啊 难道实际上也确实产生了高次谐波?!
有两台发电机组并列运行,但是中性点之间存在电势差,两台发电机不一样,我请教别人说是两个发电机不一样,中性点产生的三次谐波就不一样,不一样就有电势差!我也不知道是不是这样,发电机的三次谐波的产生与什么有关?
请教:在定子100%接地保护中,基波零序电压与三次谐波电压有什么区别?在我的印象中,零序电压与三次谐波电压大致是一样的.请教高手,这两个有什么区别.
本人遇到了一个奇怪的问题:电源为电网,由试验变压器进线,当变压器带有三角接法时,如星三角,三角星或星星时,空载输出为正常的正弦波形。而当变压器为星星接法时,空载输出有明显三次谐波。当构建三次谐波的滤波器时,出现较长时间的暂态过程,且由于现有元器件的限制,滤波回路的电容较大,主回路为容性回路,在主回路合闸时,由滤波器带来的影响比较大,不甚理想。 判断:星星接法的相间电压为正弦波形,而相对地(相)为带有三次谐波的波形。 由于变压器使用时,二次侧必须接地,所以不能转换成三角三角。请哪位高手不吝赐教,感激涕零~~~
随着电力系统中电缆使用越来越多,变频设备以及开关电源的大量普及,电力系统中的谐波越来越多,谐波污染越严重,电力系统的设备和电能就会大量的浪费。 对于谐波严重的变电站,谐波主要来自于炼钢厂,轧钢厂,大功率的变频设备,直流电机,以及大量的空调等电感性设备。用电容滤波可以消除部分谐波,现在好多客户采用电阻柜加电抗器和电容的组合方式消除系统的谐波。 谐波大都产生于低压系统,但是经过变压器的作用,谐波就传导到中压系统,甚至传到发电系统,相当于污染到电力的各个环节。对于中压系统,电压互感器,也就是PT,主要起到计量和保护作用,谐波过大会造成电压互感器的击穿,线圈烧断,一般的方法是在一次侧加装一次消谐,开口三角加装微机消谐。 消谐和微机消谐不能消除系统的谐波,消谐器只是防止电压互感器的谐振,破坏谐振条件,并不能把系统中的谐波消除掉,如果想消除系统谐波,要从
请问南瑞RCS-978主变保护,有一个投三次谐波制动的控制字,一般故障时二次谐波居多,三次谐波较少,投了这个控制字后在主变内部故障时,保护会被闭锁吗?
各位帮忙分析一下啊:我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊
在电网系统中,消谐器作为一种重要的设备,对于保障电力系统的稳定运行具有不可忽视的作用。一次消谐器,作为其中的一种类型,更是以其独特的性能,对电网系统产生了深远的影响。 一次消谐器的主要功能是消除电网中的谐波,保护电气设备免受谐波损害。电网中产生的谐波,往往是由于非线性负载设备如整流器、变频器等的使用造成的。这些谐波不仅会导致电气设备的效率降低,还可能引发电气故障,对电网的稳定性造成威胁。而一次消谐器的出现,有效地解决了这一问题。 一次消谐器通过其内部的高性能滤波电路,能够有效地吸收电网中的谐波成分,减少其对电气设备的损害。同时,它还能够提高电网的功率因数,降低电气设备的能耗,从而实现了电网系统的节能减排。 此外,一次消谐器还能够提高电网系统的抗干扰能力。在电网中,各种电气设备的开关操作、雷击等因素都可能产生瞬态过电压和过电流,对电网的稳定性造成冲击。一次消谐器能够有效地抑制这些瞬态过电压和过电流,保护电气设备免受损害,提高电网系统的抗干扰能力。
本帖最后由 caonimas 于 2013-11-1 09:10 编辑 我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫,请问要如何才能消除这些泡沫呢?背景:粘性泡沫可能原因如下:1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性)2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)
先打个招呼,大大些好,小弟是个在校学生,问个问题,帮下忙哈是个关于变压器产生的三次谐波的问题,我在书上看的是三次谐波相位相同,大小相等,当一次侧用Y接的时候,书上说ABC三相的三次谐波要相互抵消,但是根据KCL流入等于流出,也就是Ia+Ib=Ic,但是3个三次谐波大小相等,相位相同,也就是说在同一时间Ia+Ib=Ic就不可能成立,3次谐波是不能相互抵消完的啊,请大大门指教一下
变压器一次侧Y型接线三次谐波电流不能构成回路,一次侧D型接线三次谐波电流可以形成回路,为什么选择D型接线呢?我的理解是不管构不构成回路,谐波电压都会通过耦合传到二次侧,不明白这两种接线方式对谐波有什么影响
各位高手,本人有一个问题请教:有一台发电机组,容量为400kW,额定电流为720A,采用可控硅励磁,在并网后发现中性线电流比较大,在带了额定功率以后测量为150A,用钳表检查频率为150Hz,请问怎么消除这个电流?还有就是我选择的输出导线是400的单铜线,竟然表面温度接近70度,请教解决方案。
为什么要消除开关柜凝露?当前,高压开关柜的结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求相对较高。由于制造、运行环境等原因,现有开关柜多采用底板开通风口,后板和顶板密封的设计,加上运行条件差,电缆沟内部积水严重而且通风不畅,特别是在相对湿度较大的沿海省份,温度较高时水汽会上升至母线室而无法排出。开关柜产生凝露会导致内部绝缘性能下降,各类绝缘缺陷会逐渐发展为击穿,酿成事故,对区域电力系统的稳定性有重要影响。因此,解决开关柜凝露对开关柜安全运行及电网稳定十分重要。 开关柜长期在潮湿环境中运行,气
当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行