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。
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?!
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
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)
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。
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?:):):):):):):):):)
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
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
如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
各位大师你们好,请问各地电力局对于谐波治理有什么要求, 说说我们这里,现在我们电力局在有两种方案一种在电容柜中装了一台谐波显示表就可以了(补偿器带谐波显示的不行和电力局沟通方案否定了),对治理不于干涉,一种装在计量室(以美变为例子,400KVA美变中我的计量室宽度为700宽高度为500,其中装设3块电度表,每块表按200考虑,就只要100了,其中考虑到中间间隙,就没有位置装设谐波表了,)在不考虑增宽计量室的情况下,怎么能实现计量室装设谐波表的实际问题,另外这块谐波表(只需要显示谐波),在哪里能买到,如果各位知道,能告诉我。 也许在美变这个问题上,有矛盾,根本没有距离了,还要装设谐波表,不可能实现,但也许有高人能想出办法来的:
(一)、什么是谐波: 电力系统中有非线性(时变或时不变)负载时,即使电源都以工频50HZ供电,当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流,这些不同于工频频率的正弦电压或电流,用富氏级数展开,就是人们称的电力谐波。
求高手解答,1.在低压主配电系统中加入6%电抗+电容的组合对谐波有多少抑制。 2.UPS自带滤波装置和设备自带隔离变压器的谐波需治理么。 3.大约多少功率的设备需谐波抑制。
工业现场电磁环境复杂,有时只采用硬件措施不能完全消除干扰的影响,PLC必须用软件措施加以配合。可采用如下的软件措施: 一、延时确认 对于开关量输入,可采用软件延时20ms,对同一信号作两次或两次以上读入,结果一致才确认输入有效。 二、封锁干扰 某些干扰是可以预知的,如可编程序控制器的输出命令使执行机构(如大功率电动机、电磁铁)动作,常常会伴随产生火花。电弧等干扰信号,它们产生地干扰信号可能使可编程序控制器接收错误的信息。在容易产生这些干扰的时间内,可用软件封锁可编程序控制器的某些输入信号,在干扰易发期过去后,再取消封锁。 三、软件滤波 对于模拟信号可以采取软件滤波措施,目前的大型PLC编程大都支持SFC、结构化文本编程方式,这可以很方便的编制比较复杂的程序,完成相应的功能。 四、故障的检测与诊断 可编程序控制器的可靠性很高,本身有完善的自诊断功能,可编程序控制器如出现故障,借助自诊断程序可以方便的找到故障的部位与部件,更换后就可以恢复正常工作。 大量的工程实践表明,可编程序控制器外部的输入、输出元
问个问题,谐波污染主要是指三阶以上的高次谐波对电网的污染,一般常用电抗器来对谐波进行治理。我的问题是,电抗器其本质其实就是电感线圈,我的理解是在谐波进入的初期电感线圈对谐波是有阻碍限制作用的,但是在谐波由峰值转为谷值的阶段,由于电感特性将反向增加电动势,这样一来的话,不就是等于使得原本被限制的谐波又得到了助长嘛!?