变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。 2、 抑制谐波干扰常用的方法 谐波的传播途
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。
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。一、变频器谐波产生机理变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。二、抑制谐波干扰常用的方法谐波的传播途径是传导和辐射,解决传导干扰主要是在电路中把传导的高频电流滤掉或者隔离;解决辐射干扰就是对辐
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。对目前三相交流发电机组发出的电压而言,认为基波为正弦波,即波形中基本无直流量和高次谐波分量。但由于电力系统中存在着各式各样的谐波源,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”,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。 1高次谐波产生的原因及其对电网的危害 高次谐波产生的原因主要是由于电力系统中存在非性线元件及负载产生的。如:电容性负载、感性负载及开关变流设备,诸如计算机及外设、电动机、整流装置等。由于其为储能元件或变流装置,故使电压、电流波形发生畸变,见图1。 图1带有非线性负载时的电流波形 高次谐波电流通过变压器,可使变压器的铁芯损耗明显增加,从而变压器出现过热,效率降低,缩短变压器的寿命。高次谐波对电网的影响也是如此,电缆内耗加大,电缆发热,缩短电缆的使用寿命;
谐波抑制和无功功率补偿
变频器电磁谐波污染及抑制措施
产品介绍:对于高谐波的电网,用传统的无功补偿方式时连补偿回路都无法投入,必须要大量的滤除谐波,才能符合国家标准规定。而对于一般的谐波含量不太高的环境,可以采用6%、7%或12%、13%串联电抗器来抑制并少量的滤除谐波来解决补偿电容的投入问题。但由于其投入成本高(一般每回路要增加千元以上),有的用户一时还无法接受。本公司经过几年的研制,开发成功了低阻抗谐波抑制器,对于抑制谐波电流,使得补偿电容器能平安地投入;并抑制合闸涌流,同时破坏补偿电容器与系统的谐振,确保系统的安全运行起到了一定的作用。防止投切电容时产生的“投切震荡”以及投入电容后对系统中的谐波放大。而所用成本只相当于6%电抗器的30%左右,体积也只有6%电抗器的五分之一左右,可以说几乎不占空间。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 编辑 ]
10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了
靠近我公司的另一家公司的电炉变压器产生的谐波很大,谐波污染十分严重,导致我10KV电容器高压熔断器经常熔断,请问有没有简单经济高效的抑制谐波的方法?
剧场电气设计中的谐波抑制措施 2005-6-1 曾碧阳 摘要:本文通过对剧场电气谐波的产生、特性及其危害的分析,探讨剧场电气设计中进行谐波抑制的必要性及具体措施。关键词:谐波 剧场 舞台 可控硅调光装置 由于非线性特性电气设备的使用,产生了周期性非正弦电量。对这些周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量即称为谐波。民用建筑电气设备中存在着众多的非线性特性负载谐波源,如:荧光灯、气体放电灯、计算机、UPS装置、电子调速装备、软起动设备等。剧场电气设备中,另有大量的谐波源,尤其是舞台灯光的可控硅调光装置引起的电流波形畸变,使谐波问题尤为严重。1.剧场电气谐波的产生及其特性分析 可控硅调光器是目前舞台上的主流调光器。 舞台灯光用的各种调光器实质上就是一个单相的相位控制交流调压器。 在正弦交流电压过零后的某一时刻t1(或某一相位角wt1),在可控硅的门极上加一触发脉冲,使可控硅导通,这一导通将维持到正弦波正
哪位大虾有《谐波抑制和无功功率补偿》啊?我急需,给传一本上来吧!!谢谢!!我的E-mail:boy-91@163.com
我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?
我昨天测了一个用电主要是变频电机的用户,电容柜不运行时,总柜的5次电流谐波最严重,达到45%,第一分路的5次谐波电流是10%,第二回路的5次谐波电流是78%,为什么总柜的电流谐波要比分柜少呢?电流谐波不是像电流一样是分柜电流+分柜电流=总柜电流吗?
求助大侠,如题,想找一些关于铁氧体磁环抑制电网中谐波的相关资料,我看有人论文中提到可以用铁氧体磁环套在电力电缆进出线上用作抑制谐波的方法,不知道可行不可行。
1 引言 船舶综合全电力推进系统是现行船舶平台的电力和动力两大系统发展的综合,它适合于不同种类的船舶。世界各国都在针对船舶综合全电力推进系统进行深入的研究,国外已经开发了多种类型的综合全电力推进系统并在多型船舶上应用。据统计,在80年代后期以来,发达国家新建的客轮、破冰船、渡轮约有30%已采用综合全电力推进系统,且成流行趋势;国内民用船舶中全电力推进的应用已有多种形式:如江南船厂为国外设计建造的3200吨全电力推进化学品运输船、胜利油田的“胜利232”号工程船、我国2006年交工的首艘采用综合全电力推进系统的火车滚装渡船“中铁渤海一号”。作为船舶主动力系统的综合全电力推进系统由于其高效率、高可靠性、高自动化以及低维护也成为新世
产品说明: 电网中铁磁负荷(变压器、旋转电机等)、电弧设备(电弧炉、电弧焊、放电型照明设备等)和电力电子设备(家用电器及计算机的电源、变频器、直流开关电源及其他整流逆变设备)的大量应用,会产生有害的谐波污染,进而产生附加谐波损耗,降低设备使用效率,产生额外热效应,引起保护装置误动作,导致计量不准确,增加系统谐振的可能性,干扰通讯等一系列问题。应用BSAPF有源电力滤波器,可以动态抑制电网电流谐波,补偿无功功率,消除电压闪变,平衡电网电压,避免因谐波导致的一系列电能质量问题,有效保证被补偿用电设备的经济,安全运行。 产品功能: * 动态抑制流入电网的谐波电流,以此降低电流的THD含量 * 补偿无功功率,提高功率因数、节省能源 * 可同时动态抑制谐波和补偿无功功率 &n
我现在设计的回路中,有电动机,有照明系统(荧光灯,高压钠灯共二十盏这样),请问各位在相应的电容补偿回路中需不需要加电抗器呢?麻烦大家指点指点,谢谢了!!!
过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,“ 可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“ 可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!! 没听说“PT、避雷器柜”能“可消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。 1、所谓的“ 专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的,无论把氧化锌阀片的直径怎样加大,其吸收的能量都是有限的,动作阀值国家标准是根据多年的运行经验总结确定的,是不能随便可以改变的。 避雷器就是防止雷击过电压,所谓的“专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”不可能“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。 也就是说过电压抑制柜(聚优柜)只能是避雷器的过电压保护水平,也根本不可能提
高低压配电系统已通过电力部门验收合格并送电, 高压部分互感器柜PT烧坏,造成主供电源故障停电。经高压配电施工单位分析造成此次故障的原因如下: 1、 高压进线回路本身谐波过高; 2、 临时施工用电设备开停频繁造成谐波过高; 3、高压与低压谐波不匹配。