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1、是后级的感性用电设备产生的(主要是电机), 不仅有二次谐波,三次,四次。。
2、可控硅快速的关和开,造成主电流快速的变化其大小,形成的波形称为谐波。
3、波形畸变率正是表征信号偏离正弦波的程度。可控硅的工作原理是:控制导通角,导通部分波形与原波形相同,截止部分波形是幅值为零的直线,也就是说,输出波形与输入波形不同,自然引入了谐波,且谐波含量较大。
4、周期或者说频率的变化会产生奇次谐波,幅度的变化会产生偶次谐波,即二次谐波。谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。
5、谐波是电力系统中的一种能量污染,会导致电机发热产生故障、电力保护误动作、电脑通讯设备受干扰、……等等,其危害是很大的。但是要消除非线性设备的谐波,需要很大的成本。
1、MTc500A可控硅模块可以产生两个以上的谐波,由于不同的应用需求,具体谐波数量可以根据用户的需求来定制,可以产生从2次谐波到49次谐波,也可以根据客户的要求定制谐波的频率,满足客户的不同需求。
2、是后级的感性用电设备产生的(主要是电机), 不仅有二次谐波,三次,四次。。
3、主要是整流产生的谐波,一般都会产生3次以上的谐波。谐波产生的原因多种多样。比较常见的有两类 第一类是由于非线性负荷而产生谐波,例如可控硅整流器、开关电源等,这一类负荷产生的谐波频率均为工频频率的整数倍。
4、当使用6脉冲整流时会在系统中产生7次谐波,所以多晶硅铸锭炉使用了整流设备,其在运行过程中必然会产生谐波,只是谐波量的大小就需要根据炉子的容量来判定了。
5、较高的变压器铁心饱和程度使得其工作点偏离了线性曲线,产生了较大的谐波电流,其奇次谐波电流的比例可以达到变压器额定电流的0.5%以上。电力设备产生的谐波 (1)整流晶闸管设备。
电网中产生谐波的谐波源主要有变压器、电弧炉、电气机车、逆变器、可控硅整流器等。其中以可控硅设备产生的谐波为多。
可控硅快速的关和开,造成主电流快速的变化其大小,形成的波形称为谐波。
是后级的感性用电设备产生的(主要是电机), 不仅有二次谐波,三次,四次。。
在可控硅的输出回路上加高频电感电容滤波器,使电流上升的时间从几微秒增至200微秒以上,这样可以大大降低高次谐波的分量。目前实际装置中大多采用L-C无源滤波器。它在吸收高次谐波的同时,还具有改善功率因数的功能。
单纯的加电抗器效果并不好,一般这样的直流调速装置,要在装置旁加装无功补偿滤波装置,配置一定的电抗率使谐波成分进入滤波支路,而并不返回到电网。达到治理谐波的目的。
目前治理谐波比较好的方法:采用有源电力滤波器APF进行谐波的治理。
如果产生的谐波次数比较多,无规律,就需要上动态补偿器SVC,如果只产生某二种谐波,可以选择单通滤波器;对路灯系统这样的小系统,可以选用有滤波功能的“节电器”之类的东西就能实现,不需要大功率的滤波器。
主要为3,5,7次谐波。电网的基波为50HZ,那就是产生150HZ 、250HZ、350HZ的谐波,不过这些谐波的幅值很小。使用滤波器可以消除大部分谐波。
只要波形不是正弦波,就包含有谐波,谐波含量的多少,可以用单次谐波含有量及总波形畸变率等表征。另外一个角度讲,波形畸变率正是表征信号偏离正弦波的程度。
可控硅快速的关和开,造成主电流快速的变化其大小,形成的波形称为谐波。
1、可控硅快速的关和开,造成主电流快速的变化其大小,形成的波形称为谐波。
2、只要波形不是正弦波,就包含有谐波,谐波含量的多少,可以用单次谐波含有量及总波形畸变率等表征。另外一个角度讲,波形畸变率正是表征信号偏离正弦波的程度。
3、首先如果是纯阻性的电加热系统,谐波含量很少,如果是可控硅调温的,谐波含量会比较大,其中6脉波控制的比12脉波的谐波含量要高一些。
4、同时不会产生高次谐波,避免了谐波对电网和其他设备造成的危害。所以“零电压”指的是主回路(相当于接触器的主触点)上的电压,而不是控制回路(触发回路)的电压。
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