电网 谐波分析,电网谐波的产生主要原因是什么

【电网 谐波分析,电网谐波的产生主要原因是什么】电网 谐波分3次谐波,电网谐波-2/结果变化很大 。这些电气设备具有明显的非线性特性,它们工作时会产生大量的谐波电流和谐波电压,当这样的谐波电流和谐波电压超过-0时注入公共耦合点,电力系统谐波 分析,频率高的原因是什么 。
1、 电网 谐波分为3次 谐波,五次、7次、9次、11次,甚至更高,是3次比较严重...3次谐波最严重 , 三次谐波的幅度最大,对继电保护和设备影响最大 。产生谐波当今社会广泛使用的电气设备和电子设备,如:中频电炉、超声波装置、家用视听设备、电力电容器、电视机、电气设备、焊接设备、复印机、逆变器、计算机、通讯设备、变频器、充电电气设备、变频空调、电机、荧光灯、不间断电源等电气设备 。这些电气设备具有明显的非线性特性 。它们工作时会产生大量的谐波电流和谐波电压 。当这样的谐波电流和谐波电压超过-0时注入公共耦合点 。
2、 谐波对于电力系统的危害性? 谐波对电力系统的危害:1 。降低供电设备的使用寿命,增加传输、供电和用电设备的附加损耗 , 使设备温度过热 。2、影响变压器 。谐波电流叠加在电容器的基波上,使电容器电流增大,温度升高,寿命缩短,电容器过载甚至爆炸 。3、影响继电保护和自动装置的安全 。电力谐波经常造成继电保护和自动装置误动或拒动 , 使其动作失去选择性,导致可靠性降低,容易导致系统事故 。
Power 谐波会使电视机、电脑的图形失真 , 画面亮度波动,机器内元器件过热;使计算机和数据处理系统出错 , 甚至损坏机器 。扩展资料:抑制谐波的基本原理抑制变频器在运行中产生谐波的方法是对谐波进行补偿,即加入谐波补偿装置,使输入电流成为正弦波 。方法传统的谐波补偿装置多采用设置LC调谐滤波器抑制谐波的方法,可以抑制谐波并补偿无功功率 。
3、电力系统中的 谐波问题 谐波对电网的危害很大,主要表现在以下几个方面:1 。因为电网主要是按照基波来设计的 。由于LC元件的存在,虽然在基波处不发生谐振 , 但在某谐波处可能引起谐振,可能将谐波的电流放大几倍甚至几十倍 , 电网谐振可能引起设备过电压,产生谐波 。尤其是对于电容器和与之串联的电抗器 。特别需要注意的是,由于电容是容性负载 , 它可以与电网感性器件(其他器件主要是感性器件)配合形成谐振条件,而且由于其大小与谐波频率成反比,电容更容易吸收谐波谐振电流 。
4、如何判断 电网中是否存在 谐波判断电网是否存在的方法:目前谐波常用的检测方法主要有谐波基于瞬时无功功率理论和傅立叶变换的检测方法 。基于瞬时无功功率理论的谐波的检测方法原理简单,动态响应快,但其检测精度受滤波器影响较大,且仅在时域进行变换,不利于分析的频谱 。扩展:谐波检测是指正确识别综合负荷中是否存在谐波源,并定量估计负荷中线性和非线性部分的比例,进一步区分每个谐波源 , 有效定位谐波源 。明确系统侧和用户(负荷)侧对电网 谐波的影响程度,作为谐波潮流计算、滤波器配置和谐波改善电能质量的经济处罚依据 。
5、电力系统高次 谐波 分析的原因是什么?(1)晶闸管整流器和调压器的广泛使用,晶闸管在大量家用电器中的普遍使用以及各种非线性负载的增加导致波形失真 。(2)设备设计理念的改变 。在过去,它倾向于采用在额定条件下工作或有较大余量的设计 。如今 , 为了竞争,电气设备的设计趋于临界状态 。比如有些设计为了节省材料 , 让磁性材料工作在磁化曲线的深度饱和段,在这些段运行会导致励磁材料波形严重失真 。
随着电力电子技术的快速发展,越来越多的新型电气设备问世和使用,高阶谐波的影响也越来越严重 。电力系统被谐波污染后,会影响系统的运行效率 , 损坏设备,危及电力系统的安全运行 。过去,电力系统中评价电能质量的主要指标是电压幅值和频率 。现在,世界各国都把电网正电压谐波畸变率的限值作为评价电能质量的指标之一,正确理解谐波成为电力工作者的重要任务之一 。
6、 电网 谐波 分析结果变化很大,怎么解决?可能原因:1 。电网本身波动;2.FFT 分析 period不是信号的整周期;3.采样频率低,或者采样频率不是信号周期的整数倍;4.FFT 分析点数不是2的幂(如果采用DFT,则不受此限制);5.其他原因 。如果疑问是第一个问题,可以用分析一次多个信号周期,IEC推荐10个信号周期 。
7、 电网 谐波 分析取多少个点合适?电网谐波分析可以考1024 , 2048或者4096分 。电能质量旧标准是400mS,新标准是10个信号周期,要求整数周期,具体点数与谐波 分析的上限频率有关 。如果上限频率是49次,那么最小采样率是5k , 10个信号的周期为200毫秒 。傅立叶分析窗长1000左右,可取1024个点 。

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