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包括基波电压电流无功电流功率因数的测量显示,次谐波电压和电流的测量和显示。
控制器输出支路为路,软件应保证任意设定各次谐波的输出支路的组合,输出支路的投切应根据系统的无功电流和谐波大小两种参量进行控制。
控制器的参数显示和设定全数字化。
容性无触点开关的选择采用晶闸管实现对电力电容器的无涌流无噪声无需放电快速投切的研究。
电抗器的选择低损耗低噪声调整方式的研究,铁芯电抗器和空芯电抗器的对比研究。
方式时多重化分配优化的研究。
二关键技术滤波补偿装置总安装容量的选择计算方法。
各次滤波支路容量的确定原则和方法及每次谐波支路数的计算方法。
支路投入和切除判揣的确定方法。
电抗器品质因数值的确定原则和计算方法。
采用晶闸管实现对电力电容器的无涌流无噪声无需放电快速投切。
六取得成果和技术经济指标完成智能化全数字低压滤波补偿装置系列产品技术资料图纸电解槽充电装置开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。
我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另部分缺角的正弦波,显然在留心的饱和程度有关。
铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中次谐波电流可达额定电流的。
在用电设备中,下面些设备都能产生谐波。
晶闸管整流设备。
由于晶闸管整流在电力机车铝力变压器产生谐波,由于变压器铁心和饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。
它的大小与磁路的结构形式铁是用电设备产生的谐波。
其中用电设备产生的谐波最多。
发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀致和其他些原因,发电源多少也会产生些谐波,但般来说很少。
输配电系统中主要是电速电波动或可逆翻转,其频率如果与谐波频率相接近,电网谐波的电磁辐射就会直接影响人的脑磁场与心磁场。
二谐波的产生电网谐波主要来自于个方面是发电源质量不高产生谐波二是输配电系统产生谐波三电型和感应型,它们受谐波的影响较大。
特别是电能表多采用感应型,当谐波较大时将产生计量混乱,测量不准确。
谐波对人体有影响从人体生理学来说,人体细胞在受到刺激兴奋时,会在细胞膜静息电位基础上发生快耦合到这些系统中,产生干扰。
其中电感应与静电感应的耦合强度与干扰频率成正比,传导则通过公共接地耦合,有大量不平衡电流流入接地极,从而干扰弱电系统。
影响电力测量的准确性目前采用的电力测验量仪表中有磁受谐波电流的影响也要使额定电流降低。
在工作中它们都有可能造成误动作。
对弱电系统设备的干扰对于计算机网络通信有线电视报警与楼宇自动化等弱电设备,电力系统中的谐波通过电磁感应静电感应与传导方式误动作。
对于漏电断路器来说,由于谐波汇漏电流的作用,可能使断路器异常发热,出现误动作或不动作。
对于电磁接触器来说,谐波电流使磁体部件温升增大,影响接点,线圈温度升高使额定电流降低。
对于热继电器来说,因体的集肤次应与铁耗增加而引起发热,使得额定电流降低与脱扣电流降低电子型的断路器,谐波也要使其额定电流降低,尤其是检测峰值的电子断路器,额定电流降低得更多。
由此可知,上述三种配电断路器都可能因谐波产生出很大的噪声。
对低压开关设备的危害对于配电用断路器来说,全电磁型的断路器易受谐波电流的影响使铁耗增大而发热,同时由于对电磁铁的影响与涡流影响使脱扣困难,且谐波次数越高影响越大热磁型的断路器,由于导电动机过热。
尤其是负序谐波在电动机中产生负序旋转磁场,形成与电动机旋转方向相反的转矩,起制动作用,从而减少电动机的出力。
另外电动机中的谐波电流,当频率接近零件的固有频率时还会使电动机产生机械振动,发系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,在定数值的电感与电容下可能发生谐振。
对用电设备的危害对电动机的危害谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,严重时使,有时还发出金属声。
对电力电缆的危害由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大趋肤效应越明显,从而导致导体的交流电阻增大,使得电缆的允许通过电流减小。
另外,电缆的电阻系统母线侧及线路感抗与者说在选择变压器额定容量时需要考虑留出电网中的谐波含量。
除此之外,谐波还导致变压器噪声增大,变压器的振动噪声主要是由于铁心的磁致伸缩引起的,随着谐波次数的增加,振动频率在左右的成分使混杂噪声增加部因漏磁通引起的杂散损耗都要增加。
谐波还使变压器的铁耗增大,这主要表现在铁心中的磁滞损耗增加,谐波使电压的波形变得越差,则磁滞损耗越大。
同时由于以上两方面的损耗增加,因此要减少变压器的实际使用容量,或。
般来说,电压每升高,电容器的寿命就要缩短左右。
再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚击穿或爆炸。
对电力变压器的危害谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗导体中的涡流损耗与导体外部。
般来说,电压每升高,电容器的寿命就要缩短左右。
再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚击穿或爆炸。
对电力变压器的危害谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗导体中的涡流损耗与导体外部因漏磁通引起的杂散损耗都要增加。
谐波还使变压器的铁耗增大,这主要表现在铁心中的磁滞损耗增加,谐波使电压的波形变得越差,则磁滞损耗越大。
同时由于以上两方面的损耗增加,因此要减少变压器的实际使用容量,或者说在选择变压器额定容量时需要考虑留出电网中的谐波含量。
除此之外,谐波还导致变压器噪声增大,变压器的振动噪声主要是由于铁心的磁致伸缩引起的,随着谐波次数的增加,振动频率在左右的成分使混杂噪声增加,有时还发出金属声。
对电力电缆的危害由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大趋肤效应越明显,从而导致导体的交流电阻增大,使得电缆的允许通过电流减小。
另外,电缆的电阻系统母线侧及线路感抗与系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,在定数值的电感与电容下可能发生谐振。
对用电设备的危害对电动机的危害谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,严重时使电动机过热。
尤其是负序谐波在电动机中产生负序旋转磁场,形成与电动机旋转方向相反的转矩,起制动作用,从而减少电动机的出力。
另外电动机中的谐波电流,当频率接近零件的固有频率时还会使电动机产生机械振动,发出很大的噪声。
对低压开关设备的危害对于配电用断路器来说,全电磁型的断路器易受谐波电流的影响使铁耗增大而发热,同时由于对电磁铁的影响与涡流影响使脱扣困难,且谐波次数越高影响越大热磁型的断路器,由于导体的集肤次应与铁耗增加而引起发热,使得额定电流降低与脱扣电流降低电子型的断路器,谐波也要使其额定电流降低,尤其是检测峰值的电子断路器,额定电流降低得更多。
由此可知,上述三种配电断路器都可能因谐波产生误动作。
对于漏电断路器来说,由于谐波汇漏电流的作用,可能使断路器异常发热,出现误动作或不动作。
对于电磁接触器来说,谐波电流使磁体部件温升增大,影响接点,线圈温度升高使额定电流降低。
对于热继电器来说,因受谐波电流的影响也要使额定电流降低。
在工作中它们都有可能造成误动作。
对弱电系统设备的干扰对于计算机网络通信有线电视报警与楼宇自动化等弱电设备,电力系统中的谐波通过电磁感应静电感应与传导方式耦合到这些系统中,产生干扰。
其中电感应与静电感应的耦合强度与干扰频率成正比,传导则通过公共接地耦合,有大量不平衡电流流入接地极,从而干扰弱电系统。
影响电力测量的准确性目前采用的电力测验量仪表中有磁电型和感应型,它们受谐波的影响较大。
特别是电能表多采用感应型,当谐波较大时将产生计量混乱,测量不准确。
谐波对人体有影响从人体生理学来说,人体细胞在受到刺激兴奋时,会在细胞膜静息电位基础上发生快速电波动或可逆翻转,其频率如果与谐波频率相接近,电网谐波的电磁辐射就会直接影响人的脑磁场与心磁场。
二谐波的产生电网谐波主要来自于个方面是发电源质量不高产生谐波二是输配电系统产生谐波三是用电设备产生的谐波。
其中用电设备产生的谐波最多。
发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀致和其他些原因,发电源多少也会产生些谐波,但般来说很少。
输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心和饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。
它的大小与磁路的结构形式铁心的饱和程度有关。
铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中次谐波电流可达额定电流的。
在用电设备中,下面些设备都能产生谐波。
晶闸管整流设备。
由于晶闸管整流在电力机车铝电解槽充电装置开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。
我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。
如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中次谐波的含量可达基波的接容性负载时则含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。
如果整流装置为三相全控桥脉整流器,变压器原边及供电线路含有次及以上奇次谐波电流如果是脉冲整流器,也还有次及以上奇次谐波电流。
经统计表明由整流装置产生的谐波占所有谐波的近,这是最大的谐波源。
表脉波变流器的谐波电流频谱表脉波变流器的谐波电流频谱表脉波变流器的谐波电流频谱个脉波变流器产生次数为的谐波,其中,„。
变频装置。
变频装置常用于风机水泵电梯等设为公共连接点处的最小短路容量为基准短路容光焕发量为表中第次谐波电流允许值为短路容量为时的第次谐波允许值。
五主要研究开发内容与
