電力系統(tǒng)中諧波分量不僅影響電能質(zhì)量,也增加了輸電網(wǎng)的電能損耗。2012年6月份尉氏縣供電局洧川供電所抄表員在抄表核算過程中發(fā)現(xiàn)一銅冶煉廠所接線路線損比以往升高2%,并且用戶低壓考核表與供電局的高壓收費計量表相差20%,解決這個問題對用戶和電力系統(tǒng)都具有重要的意義。 一、主要諧波源 1.1 銅冶煉廠的主要用電設(shè)備都是非線性用電設(shè)備,電弧加熱設(shè)備如大型電弧爐、電焊機。電弧爐運行引起電壓波動隨著冶煉工業(yè)的發(fā)展,當(dāng)然會更多地使用電弧爐,這是一個重要負(fù)荷。運行時,電極和金屬碎粒之間會發(fā)生頻繁斷路,而在熔化期間,電源兩相短路,一旦熔化金屬從電極上落下,電弧熄滅,電源又開路,因此,可以說冶煉過程是頻繁的短路-開路-短路的過程,會引起用戶端電壓波動及白熾燈閃爍,這種諧波是以3次諧波為主。此外,弧電流的波形還有一定的非對稱性。正是由于弧電流是非正弦波,造成電弧加熱設(shè)備對電網(wǎng)的諧波污染比較大。
摘要: 電力系統(tǒng)的諧波問題早在20世紀(jì)20年代和30年代就引起了人們的注意。當(dāng)時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發(fā)表的有關(guān)變流器諧波的論文是早期有關(guān)諧波研究的經(jīng)典論文…… 關(guān)鍵詞: 電力系統(tǒng) 電網(wǎng)污染 諧波電力系統(tǒng)的諧波問題早在20世紀(jì)20年代和30年代就引起了人們的注意。當(dāng)時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發(fā)表的有關(guān)變流器諧波的論文是早期有關(guān)諧波研究的經(jīng)典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術(shù)的發(fā)展,發(fā)表了有關(guān)變流器引起電力系統(tǒng)諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各種電力電子裝置在電力系統(tǒng)、工業(yè)、交通及家庭中的應(yīng)用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴(yán)重。世界各國都對諧波問題予以充分和關(guān)注。國際上召開了多次有關(guān)諧波問題的學(xué)術(shù)會議,不少國家和國際學(xué)術(shù)組織都制定了限制電力系統(tǒng)諧波和用電設(shè)備諧波的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。 供電系統(tǒng)諧波的定義是對周期性非正弦電量進(jìn)行
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調(diào)試時就高壓側(cè)二尺諧波制動正常,低壓側(cè)二次諧波制動無法實現(xiàn)。我的理解是低壓側(cè)可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當(dāng)我們高壓側(cè)短路,低壓側(cè)會放松點至高壓側(cè)吧?也會有勵磁電流會產(chǎn)生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發(fā)生嗎?還有就是到底在事故狀態(tài)會有減壓變轉(zhuǎn)換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
怎樣測量電網(wǎng)中的諧波呢???請教各位大蝦們
關(guān)于電網(wǎng)各級電壓的諧波限值
一、概述 隨著我國工業(yè)技術(shù)的飛速發(fā)展,新型用電設(shè)備不斷涌現(xiàn),“非正弦波用電設(shè)備”(如硅整流用電設(shè)備、中頻用電設(shè)備、變頻用電設(shè)備等)日益增多。目前,DW45型低壓斷路器''>低壓斷路器的不對稱接地(接零)故障保護(hù)大部分采用三相電流矢量和值進(jìn)行保護(hù),而該三相電流矢量和值是A、B、C三相電流信號矢量和電路求出模擬量再經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換后得到的(簡稱三相模擬電流矢量和值)。 眾所周知,三相50Hz的對稱正弦波其三相矢量和為零;而三次諧波的三相矢量和值是其各相絕對值的疊加。也就是說,在諧波成分較高的電網(wǎng)中工作,用三相模擬電流矢量和值作為不對稱接地(接零)故障保護(hù)
諧波電流一般都是在三相四線回路中的中性線產(chǎn)生,因此在選三相電纜時要考慮降低系數(shù),那么請問在單相回路也會因諧波電流而考慮降低系數(shù)嗎,為什么?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2009-10-7 13:46 編輯 ]
變頻器屬于非線性負(fù)荷,它從電網(wǎng)吸收非正弦電流,引起電網(wǎng)電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設(shè)備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統(tǒng)均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網(wǎng)質(zhì)量指標(biāo),降低了電網(wǎng)的可靠性,增加了電網(wǎng)損失,縮短了電氣設(shè)備的壽命。其產(chǎn)生的主要危害有: (1)增加了電網(wǎng)中發(fā)生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發(fā)事故的危險性。 (2)增加附加損耗,輸電及用電設(shè)備的效率和設(shè)備利用率。 (3)使電氣設(shè)備(旋轉(zhuǎn)電機、電容器、變壓器等)運行不正常,加速絕緣老化,從而縮短它們的使用壽命。 (4)使測量和計量儀器、儀表、自動裝置、計算機系統(tǒng),以及許多用電設(shè)備運轉(zhuǎn)不正?;蛘卟荒苷幼骰虿僮?。 (5)干擾通信系統(tǒng),降低信號的傳輸質(zhì)量,破壞信號的正常傳遞,甚至損壞通信設(shè)備。 (6)某些情況下,它不僅產(chǎn)生諧波,而且還引起供電電壓波動和閃變,甚至引起三相電壓不平衡,會危及電網(wǎng)安全經(jīng)濟運行,并影響電
請問大電機(200kW)的啟動(或軟啟動)時對變壓器(1000kVA)輸出端電壓(電壓降)的影響的計算。如何計算?請高手給出計算公式及出處。 謝謝。 電機距變壓器500米。 謝謝各位。
求:《電能質(zhì)量-公用電網(wǎng)諧波》 GB/T 14549-93!謝謝上傳?。?!
造成電網(wǎng)污染,正弦電壓波形畸變,使電力系統(tǒng)的發(fā)供用電設(shè)備出現(xiàn)許多異常現(xiàn)象和故障,情況日趨嚴(yán)重。本文全面論述了電力系統(tǒng)中諧波的危害及產(chǎn)生情況,希望能引起我們的高度重視。 諧波的危害電力系統(tǒng)中諧波的危害是多方面的,概括起來有以下幾個方面: 1. 對供配電線路的危害 (1) 影響線路的穩(wěn)定運行 供配電系統(tǒng)中的電力線路與電力變壓器一般采用電磁式繼電器、感應(yīng)式繼電器或晶體管繼電器予以檢測保護(hù),使得在故障情況下保證線路與設(shè)備的安全。但由于電磁式繼電器與感應(yīng)式繼電器對10%以下含量高達(dá)40%時又導(dǎo)致繼電保護(hù)誤動作,因而在諧波影響下不能全面有效地起到保護(hù)作用。晶體管繼電器雖然具有許多優(yōu)點,但由于采用了整流取樣電路,容易受諧波影響,產(chǎn)生誤動或拒動。這樣,諧波將嚴(yán)重威脅供配電系統(tǒng)的穩(wěn)定與安全運行。 (2) 影響電網(wǎng)的質(zhì)量 電力系統(tǒng)中的諧波能使電網(wǎng)的電壓與電流波形發(fā)生畸變。如民用配電系統(tǒng)中的中性線,由于熒光燈、調(diào)光燈、計算機等負(fù)載,會產(chǎn)生大量的奇次諧波,其中3次諧波的含量較多,可達(dá)40%;三相配電線路中,相線上的3的整數(shù)倍諧波在中性線上會疊加,使中
在電力系統(tǒng)中偶次諧波理論上可以根據(jù)傅里葉變換自己消除,但是它消除的物理過程是怎樣的呢?!變壓器送電時勵磁涌流產(chǎn)生的二次諧波為什么不能自己消除呢?!三次諧波(或者六次諧波)在變壓器三角形接線中為什么會形成環(huán)流?!請高人指點!!!謝謝。。。
一、前言 隨著供電可靠性要求的提高,公用電網(wǎng)中的諧波問題也日益引起重視。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 14549-1993《電能質(zhì)量:公用電網(wǎng)諧波》的規(guī)定,2005年3月29日至4月2日,我局對所轄的5個220kV變電站及6個110kV變電站的母線諧波電壓、部分出線諧波電流進(jìn)行檢測。檢測點選在變電站各級電壓母線PT二次側(cè)、被測出線CT二次側(cè),測試時各變電站正常帶負(fù)荷運行。 二、現(xiàn)狀 1.在被檢測的變電站中,所有10kV母線電壓諧波總畸變率均小于4%,所有35kV母線電壓諧波總畸變率均小于3%,所有110kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%,所有220kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%。以上指標(biāo)均滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 14549-1993《電能質(zhì)量:公用電網(wǎng)諧波》的要求。 2.被檢測負(fù)荷饋線的諧波電流數(shù)值均比較小,表明變電站所帶負(fù)荷中沒有大的諧波源用戶。 3.在被檢測的變電站電容器組中,110kV龍潮站#2變10kV電容器組、220kV赤坎站#1變10kV電容器組、220kV霞山站#1變10kV電容器組3、5次諧波電流都比較大,
理想的UPS對電網(wǎng)應(yīng)當(dāng)是呈現(xiàn)純阻性,也就是說,UPS的功率性因數(shù)最好是1,這樣它對于電網(wǎng)就沒有任何的污染。但現(xiàn)實情況是,大多數(shù)的UPS普 遍采用了50Hz的低頻可控硅整流器,對市電產(chǎn)生了大量的一個諧波反饋污染。擺在所有用戶面前的問題是治理諧波污染,就像我們治理化工廠排放污水一樣。諧 波造成的危害很大。 諧波危害主要在于: 1、使電動機產(chǎn)生附加損耗和發(fā)熱、產(chǎn)生脈動轉(zhuǎn)矩和噪音。使電力變壓、使電動機產(chǎn)生附加損耗和發(fā)熱、產(chǎn)生脈動轉(zhuǎn)矩和噪音。使電力變壓器線圈發(fā)熱,加速絕緣老化,壽命縮短、引起附加損耗和噪音。 2、對斷路器、漏電保護(hù)器、繼電器等保護(hù)、自控裝置產(chǎn)生干擾,造成誤動作。 3、使照明設(shè)施壽命縮短。 4、造成電流表、電壓表、功率表、電能表測量誤差。 5、對臨近的通訊線路產(chǎn)生靜電干擾和電磁干擾。 6、引起配電系統(tǒng)靜電補償電容器發(fā)生串/并聯(lián)諧振。 7、使配電線路損耗增大、發(fā)熱、縮短絕緣壽命,甚至引起短路、火災(zāi)。 8、由于諧波,使電壓突變造
理想的UPS對電網(wǎng)應(yīng)當(dāng)是呈現(xiàn)純阻性,也就是說,UPS的功率性因數(shù)最好是1,這樣它對于電網(wǎng)就沒有任何的污染。但現(xiàn)實情況是,大多數(shù)的UPS普遍采用了50Hz的低頻可控硅整流器,對市電產(chǎn)生了大量的一個諧波反饋污染。擺在所有用戶面前的問題是治理諧波污染,就像我們治理化工廠排放污水一樣。諧波造成的危害很大。 諧波危害主要在于:
諧波電流一旦被電容器放大并迭加在電容的基波電流上,這將使流過電容器電流的有效值增加,電力電容器會由于諧波電流引起附加絕緣介質(zhì)損耗加大、溫度升高,加快電容器絕緣老化,甚至引起過熱使電容器損壞。 此外,諧波電流被放大引發(fā)的諧波電壓增大一旦迭加在電容器的基波電壓上,同樣會使電容器電壓有效值增大,并且電壓峰值也會大增加,造成電容器發(fā)生局部放電不能熄滅,這也是電容器損壞的一個主要原因。 由于電容器對諧波電流的放大作用,它不僅危害電容器本身,而且會危及電網(wǎng)中的其它電氣設(shè)備,嚴(yán)重時會造成電氣設(shè)備損壞,甚至破壞電網(wǎng)的正常運行,因此,必須要解決好電容器對諧波電流的放大問題,加強諧波的抑制與防范。
關(guān)于35kv就地電容器補償,當(dāng)投切過程中對同一條線的交流電有什么影響?????對于低壓側(cè)380V 又有什么影響?請教中………………謝謝各位大蝦。。。。。
1 電能質(zhì)量問題綜述 近年來,隨著以電力電子裝置為代表的非線性負(fù)載的大量使用,以微機化為代表的各種復(fù)雜精密用電設(shè)備不斷普及,用戶對電能質(zhì)量的要求不斷提高。這一問題已引起各級電力部門的高度重視,國家也頒布了有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。合格電能質(zhì)量是指提供給敏感設(shè)備的電力和為其設(shè)置的接地系統(tǒng)均適合于該設(shè)備正常工作。 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電力用戶采用了大量時變控制的非線性設(shè)備;電能的使用范圍擴大,電力用戶中涌入了大量的沖擊、非線性負(fù)載及不平衡負(fù)荷;新的發(fā)電方式與儲能方式的推廣使用、高壓直流輸電、新型控制方式,以及使用許多非線性元件對電能質(zhì)量的要求不斷提高。以上種種原因產(chǎn)生了電能質(zhì)量問題,主要包括斷電、頻率偏差、電壓下跌、電壓上升、瞬時脈沖、電壓波動、電壓切痕、諧波、間諧波、過電壓、欠電壓等。 電能質(zhì)量問題會對電網(wǎng)及用戶設(shè)備造成嚴(yán)重的影響,主要表現(xiàn)為:
變頻器屬于非線性負(fù)荷,它從電網(wǎng)吸收非正弦電流,引起電網(wǎng)電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設(shè)備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統(tǒng)均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網(wǎng)質(zhì)量指標(biāo),降低了電網(wǎng)的可靠性,增加了電網(wǎng)損失,縮短了電氣設(shè)備的壽命。其產(chǎn)生的主要危害有: (1) 增加了電網(wǎng)中發(fā)生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發(fā)事故的危險性。 (2) 增加附加損耗,輸電及用電設(shè)備的效率和設(shè)備利用率。
電網(wǎng)系統(tǒng)的諧波試驗
諧波對電網(wǎng)的影響
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