一、引言 随着工业、农业和人民生活水平的不断提高,电能需求成倍增长,对供电质量及供电可靠性的要求也越来越高。同时随着我国冶金、化学工业及铁路交通运输事业的发展,电力系统中的谐波问题也日趋严重。电网谐波使得电压、电流的波形发生了畸变,使电力系统的发、供、用电设备出现许多异常现象和故障,产生了严重的危害和影响。对其进行有效的抑制,已成为电力系统安全运行工作的重要内容之一。 二、谐波的产生 理想的干净供电系统向用户提供的是一个恒定工频的正弦波形电压,在只含线性元件(电阻、电感及电容)的简单电路里.流过的电流与施加的电压成正比.流过的电流是正弦波。在实际的供电系统中,由于具有非线形阻抗特性的用电设备
本文旨在探讨数据机房之谐波治理对策。由于IT(InformationTechnology)负载之重要性极高,对于设备电源之供电可靠度及电能质量之需求亦较高。随着IT设备急剧成长,于数据机房使用之UPS(UninterruptablePowerSupply)设备亦大幅成长。而UPS设备属于非线性负载,于运转时所产生之谐波污染将直接影响数据机房用电之电能质量。文中拟定数据机房之补偿方案与谐波治理方案,其中滤波器包含无源及有源滤波器。最后比较各项补偿方案改善前后之效益。 一、引言 随着数字时代之进步,数字化信息已与人类之生活密不可分。因应数字信息成长之速度,储存数字数据之需求亦大幅提高,置放IT设备机房之需求量亦大幅提高。由于IT设备对于用电可靠度之要求相当高,因而于数据机房内之IT设备皆以UPS供电,以防电力中断之情形发生。 一般使用之UPS设备多为6级脉波整流
希望大家喜欢,我会尽力的
论文简介:新型GDDN-500C数字谐波在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可靠性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯 投稿网友:sonyz1000 上传时间: 2012-11-14 <
DC-DC开关电源因体积小,重量轻,效率高,性能稳定等优点在电子、电器设备,家电领域得到了广泛应用,进入了快速发展期。DC-DC开关电源采用功率半导体作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压。其控制电路拓扑分为电流模式和电压模式,电流模式控制因动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小和易于均流等优点而被广泛应用。电流模式控制又分为峰值电流控制和平均电流控制,峰值电流的优点为:1)暂态闭环响应比较快,对输入电压的变化和输出负载的变化瞬态响应也比较快;2)控制环易于设计;3)具有简单自动的磁平衡功能;4)具有瞬时峰值电流限流功能等。但是峰值电感电流可能会引起系统出现次谐波振荡,许多文献虽对此进行一定的介绍,但都没有对次谐波振荡进行系统研究,特别是其产生原因和具体的电路实现,本文将对次谐波振荡进行系统研究。 1 次谐波振荡产生原因 以PWM调制峰值电流模式开关电源为例(如图1所示,并给出了下斜坡补偿结构),对次谐波振
智能建筑配电系统谐波及无功的综合补偿研究
交流励磁发电机输出电力谐波抑制技术研究
为了节约电能,主井的绞车、副井绞车、主扇风机、皮带机等,均采用了变频调速,晶闸管产生的谐波。对煤矿矿井电网带来了极大危害。不论从保护电力系统安全经济运行出发,还是从保证设备安全运行来看,推动谐波治理意义重大。由于无功功率与谐波有密切的关系,谐波的存在,会影响负载和电网的无功功率。各种电力电子装置,目前已经成为电力系统最主要的谐波源,由于其功率因数也很低,需要消耗大量的无功。因此,对电网谐波采取有效抑制,并对无功功率进行动态补偿,已成为重要的研究方向。 1 谐波的危害
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
在工程验收中,检测人员提供了碳化值,你知道在什么范围内是合理的吗?你知道碳化的原理吗?此文详细为你解答!!
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?:):):):):):):):):)
本帖最后由 无间道 于 2014-4-27 19:03 编辑 由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932 年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5 倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。
路基放样的测量程序,大家研究下,相互学习,:kiss:
一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
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:
论文简介:地面返潮严重影响建筑正常使用,针对这一现象,对住宅地面返潮的原因进行了分析,并提出检查与处理方法,以及具体的防潮措施和做法,以供类似工程参考 投稿网友:oxok815 上传时间: 2013-07-22 <
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?
论文简介:彩色混凝土的应用越来越多,这个是相关的介绍。 投稿网友:laotuguilai 上传时间: 2013-11-22
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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