谐波电流一旦被电容器放大并迭加在电容的基波电流上,这将使流过电容器电流的有效值增加,电力电容器会由于谐波电流引起附加绝缘介质损耗加大、温度升高,加快电容器绝缘老化,甚至引起过热使电容器损坏。 此外,谐波电流被放大引发的谐波电压增大一旦迭加在电容器的基波电压上,同样会使电容器电压有效值增大,并且电压峰值也会大增加,造成电容器发生局部放电不能熄灭,这也是电容器损坏的一个主要原因。 由于电容器对谐波电流的放大作用,它不仅危害电容器本身,而且会危及电网中的其它电气设备,严重时会造成电气设备损坏,甚至破坏电网的正常运行,因此,必须要解决好电容器对谐波电流的放大问题,加强谐波的抑制与防范。
写的很不错,对于低压静态补偿设备的理解和选型有很大的帮助
知识点:电抗器
摘要:解决能源问题的一条途径是建立“智慧能源”系统。当前我国正处于经济快速发展的阶段,公用电网影响用户用电的因素有很多,不可能在短时间内完全解决。不间断电源系统的引入可以提高局部电网的电能质量,但是不间断电源系统自身的谐波对其他设备的干扰,可以通过合理选择不间断电源系统拓扑结构、采用分布式补偿方法,有效抑制谐波放大,优化电网电能质量。本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。 1 引言 能源问题和环境问题日益突出,威胁到人与自然的和谐相处,威胁到人类的可持续发展,能源与经济之间的矛盾尤为尖锐。当前国家提出“智慧能源”——解决能源问题的途径之一,“智慧能源”是一个包含各种形式的能源资源,既有电力、水、石油,也包括低碳的天然气和可再生能
无功补偿,电容器将谐波放大14倍,究竟怎么发生的? 普通无功补偿,由电容器和投切开关组成。由于变频器等电力电子设备越来越多,谐波在电网中普遍性存在了,谐波对普通电容器柜造成了致命的危害和影响,除经常更换器件外,爆炸伤人也时有发生。 1、现场设备正常运行时的功率因数为0.679;需要进行无功补偿。 现场设备正常运行时的谐波电流数据,3次谐波电流22A,5次谐波电流48A。。。 2、投入了一套普通电容器柜,(电容器+接触器)的结构,现场设备正常运行时的功率因数达到了0.985;达到了无功补偿目的。
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
大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!
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
最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
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?:):):):):):):):):)
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:
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?
好不容易能下载图纸啦!可在CAD中打开,根本看不清!只是一些花花绿绿的图框!请问如何能将图纸放大观看?谢谢!鞠躬!
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
http://co.163.com/forum/content/880_317948_1.htm 还是老问题啊!我们是办公大楼啊!谐波一般在什么情况比较多啊?运行了两年为什么没问题啊?如果是谐波的话,要怎样整改啊?以前的厂家找不到了!有盘厂的兄弟拿出方案来,请你们过来整改啊!各位大侠说说吧!夏天来了……
请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
各位大虾们,,快来帮忙啊,,再搞不定就连饭碗也丢啦!!!!最近我接到一个单,就是整改一间电子车间整流机的无功功率的补偿问题.整流机的功率是165KW.现时的无功功率因数是0.45,共18台.之前我公司已经做过电容补偿,运行后不到半个月就全烧坏了,,一个不留啊,,好惨呀!!我公司要保修一年呀,,这次真损失惨重呀,,事故主要原因就是5次和7次谐波所造成的..我也加过电抗器,但效果也不是很理想..有些电抗器也烧坏.以前的电容柜是8路15Kvar.各位大哥快帮帮忙啊.....急呀......再这样下去可不行了..
一般的三次谐波定子接地都是要在开机带负荷下整定系数的,为了整定k值,需要在中性点处接地,我想请教若在带负荷情况下用接地棒直接钩上中性点是不是就可以了?还是有专门的操作规程?若中性点处接了地,会对发电机的运行有影响吗?谢谢高手指教!
标准的话谐波应该控制在怎么样的一个范围内呢?电容总是鼓起来一定是谐波引起的吗?大家用什么方法治理谐波呢?现在到公司来推销这玩意的价格太高了.我要最经济的方法能达到理想的效果.
电动机工作是为什么会产生3次,5次,7次,9次```````等等多次谐波?如何产生?希望高手解释一下!!再次表示真诚的感谢!!