浅谈电力系统中谐波危害及抑制方法

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电力系统谐波的危害及其抑制措施

电力系统谐波的危害及其抑制措施

电力系统谐波的危害及其抑制措施电力系统谐波是指在交流电网中出现的频率为基波频率的整数倍的频率成分。

谐波的产生主要来自于非线性设备,如电弧炉、变频调速设备、开关电源等。

谐波对电力系统的稳定性和可靠性产生了许多危害,因此有必要采取相应的抑制措施。

首先,谐波对电力设备的产生严重的破坏作用。

谐波会导致设备的热耗损增加,使电力设备的温升超过正常值,从而影响设备的寿命和可靠性。

此外,谐波会引起设备的振动和共振,进一步加剧设备的磨损和破坏。

另外,谐波还会导致设备的传动系统产生冲击和振动,从而引起噪声和机械共振。

其次,谐波还会使电力系统的运行效率降低。

谐波会产生额外的功耗,使系统的负载率降低,从而导致电能的损耗增加。

此外,谐波还会引起线路过载、开关跳闸和设备故障,进一步降低系统的运行效率和可靠性。

最后,谐波对用户设备的使用造成了困扰。

谐波会导致用户设备的故障率增加,降低设备的可靠性和使用寿命。

此外,谐波还会引起设备的失真和抖动,影响设备的正常运行和使用效果,给用户带来不必要的经济损失。

为了抑制电力系统谐波,可以采取以下措施:1.提高设备和电网的抗谐波能力。

对于大功率非线性设备,可以采用有源滤波器、谐波抑制变压器等装置来抑制谐波的产生和传输。

在电网设计和运行中,要合理配置电容补偿装置和滤波器,提高电网的抗谐波能力。

2.采用合适的谐波控制技术。

可以通过谐波测量和分析,确定电网中谐波的源和传输路径,然后选择合适的谐波控制技术。

常用的谐波控制技术包括谐波滤波、谐波限制和谐波抑制等。

3.加强对谐波的监测和管理。

建立谐波监测系统,实时监测电力系统中谐波的水平和频谱特性,及时发现和解决谐波问题。

同时,制定相关的管理规范和标准,加强对设备和系统的质量检测和验收,确保设备和系统的抗谐波能力。

4.加强用户教育和意识提高。

通过开展谐波知识普及活动,提高用户对谐波的认识和了解,增强用户对谐波抑制的重视和意识,合理使用电气设备,减少谐波的产生和传输。

电力系统中谐波的危害与产生

电力系统中谐波的危害与产生

电力系统中谐波的危害与产生电力系统中谐波是指频率是电力系统基波频率的整数倍的电压或电流波形,其频率通常为50Hz或60Hz。

谐波是电力系统中的一种电磁干扰,可能引起许多问题和危害,包括设备的过热、降低效率、产生故障以及影响电力网络的稳定性。

谐波的产生主要是由于非线性负载和电源引起的,下面将详细讨论谐波的危害与产生。

谐波的危害:1. 电力设备过热:谐波会导致设备内部的电压和电流波形畸变,造成设备的过载和过热。

设备过热会导致设备寿命缩短,甚至发生火灾等危险。

2. 降低设备效率:设备在谐波环境下工作时,可能会发生电流滞后和电压损失,导致设备的效率降低。

例如,变压器在谐波环境下由于电流滞后而产生降温,这会导致能量损失和电力供应的不稳定。

3. 产生设备故障:谐波会导致设备的电压和电流波形失真,从而损坏设备的绝缘性能和电线连接,引发故障。

例如,变频器引起的谐波可能导致电机绝缘击穿,造成电机损坏。

4. 影响电力网络的稳定性:谐波会改变电力系统的频谱特性,降低系统的稳定性。

谐波的存在可能导致电力网络中的共振现象,引起电压和电流的不稳定性,进一步导致电力系统的故障。

谐波的产生:1. 非线性负载:非线性负载是指对电压和电流响应非线性的负载设备。

这些设备通常包括整流器、变频器、电弧炉、放电灯等。

非线性负载会引起谐波电流的产生,造成电力系统的谐波问题。

2. 电源:电源本身也可能产生谐波。

例如,由于电力系统中存在电压降低和电压暂降,电源系统中的设备可能引入谐波频率。

3. 并联谐波滤波器:并联谐波滤波器通常用于减少负载设备引起的谐波,但滤波器本身可能引入谐波频率。

4. 反射和谐波:电力系统中的传输线上的谐波可能会反射,并返回到电源系统中,从而产生额外的谐波。

为减少谐波的危害,可以采取以下措施:1. 负载侧的措施:使用非线性负载时,可以采取滤波器、谐波限制器等措施来减少谐波的产生。

2. 电源侧的措施:电源系统应具备良好的谐波抑制能力,可以采用对称三相电源供应、提高电源的电压和频率稳定性等措施。

谐波危害及抑制谐波的方法

谐波危害及抑制谐波的方法

谐波危害及抑制谐波的方法谐波是指频率高于基波的电磁波,它们会频繁出现在我们的电力系统和其他电力设备中。

虽然谐波在一些应用中可产生有益效果,但在大多数情况下,它们都是一种电力质量问题,会给电力系统和其他设备带来一系列危害。

1.设备损坏:谐波会增加设备内的电流和电压,导致设备发热加剧,并可能引起设备元件过热、熔断或焚毁。

此外,频繁的谐波还会引起设备的机械振动,造成设备损坏。

2.电力系统不稳定:谐波引起系统的电流和电压的波形失真,导致电力系统不稳定。

此外,谐波会导致电力系统中的谐振现象,这些谐振可以引起电力系统中的电流和电压急剧增加,可能破坏设备。

3.通信干扰:谐波会产生大量的高频干扰信号,这些信号可能干扰无线通信和其他电磁波设备的正常运行。

在高度电子化的社会中,这种通信干扰可能会带来严重的问题。

为了抑制谐波带来的危害,可以采取以下方法:1.装置谐波滤波器:谐波滤波器用于减小电力系统中的谐波。

滤波器通常会将谐波通过处理电路转化成其他形式,或者将它们绕过电力系统,以防止它们对设备和系统产生影响。

2.使用变压器:变压器可以用来减小谐波的影响。

通过在电力系统中安装特定的谐波抑制变压器,可以将谐波电流限制在合理的范围内,从而降低谐波的危害。

3.电源滤波器:为敏感设备提供干净的电力供应也是一种有效的抑制谐波的方法。

电源滤波器可以滤除电力供应中的谐波元素,从而降低谐波对设备的危害。

4.合理的电源设计:在电力系统设计阶段,可以采取一些措施来减小谐波的生成。

例如,选择适当的线路,减小高谐波的产生,或者选择低谐波的电力设备。

5.故障检测和维护:及时发现和处理设备和系统中的谐波问题至关重要。

定期进行电力设备的检查和维护,可以发现并消除谐波带来的潜在危害。

总而言之,谐波在电力系统和其他电力设备中的存在可能带来很多危害。

为了抑制这些危害,我们可以采取各种措施,包括使用谐波滤波器、变压器、电源滤波器、合理的电源设计以及进行定期的检查和维护。

电力系统谐波的危害性及抑制策略

电力系统谐波的危害性及抑制策略

电力系统谐波的危害性及抑制策略电力系统谐波是指在交流电力系统中产生的一种非正弦波形,是交流电网中所存在的一个普遍的问题。

当电力系统中出现谐波时,将会对各个方面造成影响。

因此,对电力系统谐波的危害性及抑制策略的研究变得尤为重要。

一、电力系统谐波的危害性1、对电力系统设备的影响:谐波会对电力系统中的电力设备产生不良影响,会加快电气设备的老化,损害电力设备的正常运行,甚至可能导致设备的损坏。

2、对电力质量的影响:电力系统谐波会导致电压的失真、电流的失真、功率因数的变化等,降低电力质量。

3、对用户的影响:由于电力设备运行产生谐波会向供电系统散发,因此会由电力系统供应给所有使用电力的用户,对用户的设备产生不良的影响,例如音频设备、计算机设备等。

4、对环境的影响:电力系统谐波也会对环境造成影响,例如对动物的人工造成干扰,造成空气污染等。

二、抑制电力系统谐波的策略1、电力系统谐波分析:在电力系统中,通过对电网谐波分析,可以获取谐波特征信息,以确定引入谐波的源头,并针对性地采取谐波滤波器等抑制措施。

2、谐波滤波器的安装:谐波滤波器能够有效防止谐波向电网散播,从而保护电力设备,提高电力质量。

谐波滤波器还可以通过对电力系统谐波的调制来保护电气设备,降低谐波对设备的影响。

3、调整电力系统参数:在电力系统中通过调整电网的参数可以改善电力系统谐波问题。

例如,在电力系统中调整电抗器可以控制电路中的谐波,从而防止谐波向电网散播。

4、电力设备设计:在电力设备的设计过程中可以通过提高电力设备的质量,使电力设备适应谐波的存在。

例如,增加电容、电感、阻抗等元件能够有效地消除引起电气设备故障的谐波。

综上所述,电力系统谐波是一个非常严重的问题,需要采取一系列措施予以解决。

在电力系统中安装谐波滤波器、并对电力系统参数进行调整、以及通过提高电力设备的质量,都是解决电力系统谐波的有效方法。

为了保证电力设施的正常运转,电力系统的谐波抑制工作必须不断加强。

电力系统中的谐波及其抑制措施

电力系统中的谐波及其抑制措施

电力系统中的谐波及其抑制措施谐波是电力系统中常见的一种电信号,它是由电力系统中非线性设备引起的。

谐波会导致电力系统不稳定、设备损坏和通信干扰等问题,因此谐波的抑制是电力系统设计和运行中的重要问题。

谐波的产生原理是电力系统中的非线性元件(如整流器、变频器、电弧炉等)在电压或电流作用下,产生不对称的电压或电流波形,导致谐波频率的波形在电力系统中传播和扩散。

常见的谐波频率包括3次、5次、7次等奇次谐波,以及2次、4次、6次等偶次谐波。

谐波对电力系统的影响包括以下几个方面:1.电力系统不稳定:谐波产生的电压波形失真会导致电力系统的电压稳定性下降,可能导致设备的过电压或欠电压现象,进而影响到电力系统的正常运行。

2.设备损坏:谐波电流会导致电力设备内部的电机、变压器等元件温度升高,进而影响到设备的寿命和可靠性。

3.通信干扰:谐波会在电力线上传播,通过电网对通信系统产生干扰,降低通信系统的传输质量。

为了抑制谐波,可以采取以下几种措施:1.使用谐波滤波器:谐波滤波器是一种专门用于抑制谐波的滤波器。

它可以根据谐波频率的不同,选择相应的滤波器进行安装,从而削弱或消除谐波成分。

2.控制负载谐波含量:减少非线性装置的使用,或者采用符合电力系统标准的电气设备,可以降低谐波的产生和传播。

3.设备绝缘和保护:合理选择电力设备的额定容量和绝缘等级,增加设备的绝缘保护,提高设备的抗谐波能力。

4.进行谐波分析和监测:对电力系统中的谐波进行分析和监测,及时了解谐波的产生和传播情况,以便采取相应的措施进行调整和优化。

5.增加电力系统的容量和稳定性:通过增加线路容量、改善电力系统的稳定性,可以降低谐波对电力系统的影响。

综上所述,谐波是电力系统中的一个重要问题,对电力系统的稳定性和设备的正常运行产生不利影响。

通过采取谐波滤波器、控制负载谐波含量、设备绝缘和保护、谐波分析和监测、以及增加电力系统的容量和稳定性等措施,可以有效地抑制谐波,维护电力系统的正常运行。

电力系统谐波的危害性及抑制策略

电力系统谐波的危害性及抑制策略

新能源发电系统的谐波治理方案
增加无功补偿装置
在新能源发电系统中增加无功补偿装置,提高系统功率因数,降 低谐波影响。
采用滤波器
针对谐波问题,采用专门的滤波器对谐波进行过滤和抑制,减少 谐波对系统的影响。
加强监管和管理
加强对新能源发电系统的监管和管理,定期进行电能质量检测和 评估,确保系统符合相关标准和要求。
CHAPTER 06
电力系统谐波研究展望与未 来趋势
新型谐波抑制技术的研究与应用
新型谐波抑制技术的研究
随着科学技术的发展,新型的谐波抑制技术正在不断涌 现,如基于滤波器、电抗器等装置的谐波抑制技术,以 及基于电力电子器件的PWM控制技术等。这些技术能够 更有效地降低电力系统中的谐波含量,提高电力系统的 电能质量。
电力系统谐波的危害 性及抑制策略
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目 录
• 电力系统谐波概述 • 电力系统谐波的危害性 • 电力系统谐波的抑制策略 • 电力系统谐波的监测与治理 • 电力系统谐波对新能源的影响及应对策略 • 电力系统谐波研究展望与未来趋势
CHAPTER 01
电力系统谐波概述
谐波定义
谐波是一个周期性电气量的正弦波分量,其频率是基波频率的整数倍。在电力系统中,谐波 通常是指50Hz或60Hz基波频率的整数倍分量。
电气设备过热会加速其老化,缩短其使用寿命,甚至引发火 灾等严重后果。
产生谐振现象
电力系统中的谐波与某些设备或系统参数之间可能产生谐 振现象。
谐振会导致系统中的谐波放大,对设备造成更大的危害, 甚至损坏设备。
增加电能损耗
谐波电流在输电线路中流动时,会产生额外的电能损耗。 电能损耗会导致能源浪费,增加用户的电费支出。

谐波的危害与治理

谐波的危害与治理

谐波的危害与治理谐波是指工业、农业及其他领域电器设备产生的不同频率的电流或电压的干扰信号。

谐波的产生对人类的健康和设备的正常运行产生了相当大的危害。

在以下的几个方面,我们将详细介绍谐波的危害性以及相应的治理方法。

首先,谐波对人类的健康造成了威胁。

在人体组织中,脑、肌肉、神经等都是通过电信号进行传递和控制的。

而谐波的存在会使得这些电信号被扭曲、失真甚至干扰,从而导致血液循环、神经传导、肌肉运动等功能受到影响。

长期暴露在谐波环境下,人们可能会出现头痛、疲劳、失眠、注意力不集中、神经衰弱等症状。

其次,谐波对电力系统的稳定性和设备的正常运行产生了影响。

谐波信号会加大电网中的负荷,降低系统的功率因数,导致电网负荷不均衡、频率偏移等问题。

同时,谐波还会增加电力设备的损耗,缩短使用寿命,引发电力设备故障和事故。

特别是对于高精度的仪器设备和敏感的电子设备来说,谐波的存在会严重影响其正常运行和测量结果的准确性。

另外,谐波还会影响到公共环境和通信系统。

在城市中,电网中的谐波信号可能会通过建筑物和地下管道传播到附近的电子设备或通信系统中,导致通信信号的干扰和传输中断。

在无线通信领域,谐波会引起频谱污染,减少频谱资源的利用效率。

针对谐波的治理,有以下几个主要方法:1.滤波器:通过引入滤波器来削弱或消除谐波信号。

滤波器可以根据谐波的频率特性进行设计,将谐波信号从电力系统中分离出来,保证电力系统的正常运行。

2.接地:正确接地可以有效降低谐波信号的存在。

接地系统的设计和维护需要严格按照相关标准进行,确保接地电阻的有效连接和在线监测,减少谐波的传播。

3.变压器改进:采用带低谐波的高效变压器,可以有效削弱变压器内部的谐波产生和传播。

例如,采用三脉动焊接变压器可以避免谐波的产生和增强Transformer(SVPWM)技术等。

4.现代电气设备:使用具有谐波抑制功能的现代电气设备,可以降低谐波产生和传播的风险。

例如,使用高效节能的电子节能灯、电力电容器、有源滤波器等。

电力系统中的谐波与电磁干扰分析

电力系统中的谐波与电磁干扰分析

电力系统中的谐波与电磁干扰分析导言:电力系统是现代社会运转的重要基础设施之一,但在其运行过程中,常常会面临谐波和电磁干扰的问题。

谐波是指电力系统中出现的频率是基波频率的整数倍的电压或电流成分,而电磁干扰则是指电力系统中的电磁波辐射对其他电子设备和通信系统的干扰。

本文将深入分析电力系统中的谐波和电磁干扰的原因、危害以及相应的解决方法。

一、谐波的形成和危害1. 谐波的形成谐波是由于非线性负荷在电力系统中的存在引起的。

非线性负荷如电子电器、电感、电容等设备,在工作时会产生非线性电流,在电源电压的作用下,会将谐波电流注入电力系统中。

这些谐波电流会使电力系统中的电流波形变成失真的非正弦波形。

2. 谐波的危害谐波对电力系统和设备都会造成一定的危害。

首先,谐波会引起电力系统中的电流和电压的失真,导致电能质量下降。

其次,谐波会引发电力系统中的共振问题,进而损坏电容器、互感器等设备。

此外,谐波还会导致电力系统中的电机运行不稳定,降低设备的寿命,甚至引起设备的故障和损坏。

因此,谐波问题应引起足够的重视。

二、电磁干扰的产生和危害1. 电磁干扰的产生电磁干扰是电力系统中的电磁波辐射对其他电子设备和通信系统的干扰。

电力系统中各种设备和传输线路中的电流和电压会产生电磁场,这些电磁场以无线电波的形式辐射出去,与其他设备和系统产生相互作用,引起电磁干扰问题。

2. 电磁干扰的危害电磁干扰会带来许多危害。

首先,电磁干扰会影响通信系统的正常运行,导致通信中断、信息传递错误等问题。

其次,电磁干扰会影响其他电子设备的正常工作,引起设备的故障和损坏。

此外,电磁干扰还可能对人体健康造成一定的影响,引起生理和心理方面的问题。

三、谐波和电磁干扰的解决方法为了解决电力系统中的谐波和电磁干扰问题,可以采取以下方法:1. 谐波的解决方法(1)降低非线性负荷的影响:通过选用低谐波电器设备、采用滤波电容器等措施来减少非线性负荷对电力系统的谐波注入。

(2)滤波器的应用:在电力系统中安装合适的谐波滤波器,可以过滤掉谐波成分,减少谐波的产生和传播。

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等, 它们大量的用于化工、电气铁道, 冶金, 而且在谐波和基波的共同作用下, 触发电话铃 程安装设计。
矿山等工矿企业以及各式各样的家用电器中。 响, 甚至在极端情况下, 还会威胁通信设备和
王双玉( 1976, 1, 9~) , 男( 汉 族) , 黑 龙 江 省
以上这些非线性电气设备的普遍的特点是: 电 人 员 的 安 全 。 另 外 高 压 直 流(HVDC)换 流 站 换 双城市人, 双城市农电公司生技科设计室设计
寿命, 甚至损坏: 降低继电保护、控制、以及 动, 严重威胁电力系统的安全运行。
平。另一方面还要设法提高设备自身的抗谐波
检测装置的工作精度和可靠性等。谐波注入电
2.3 使测量和计量仪器的指示和计量不准 干扰的能力, 改善谐波保护性能, 以做到真正
网后会使无功功率加大, 功率因数降低, 甚至 确
意义上的电磁兼容。
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浅谈电力系统中谐波危害及抑制方法
马春才 王双玉 毛亚娟 ( 双城市农电公司, 黑龙江 双城 150100)
摘 要: 电网中谐波问题日益严重, 谐波是导致电力损耗增加, 电能质量下降的重要因素。分析谐波基本性质和测量方法, 对配网中谐波的来源 和危害进行了详细说明, 总结和提出了治理谐波的若干方法。
毛 亚 娟(1976, 1, 10~),女,助 理 工 程 师,双 城
成, 即产生了谐波, 使电网电压严重失真, 破 的安全。
市农电公司安监部安全专工。
坏了电能质量。
2.5 对用电设备的影响
随着电力电子设备使用的不断增加, 这
谐波会使电视机、计算机的图形畸变,
些设备产生的谐波具有较大的振幅, 所以目前 画面亮度发生波动变化, 并使机内的元件出现
波形畸变, 使电能质量变坏。因此, 谐波是电 误 动(若 误 动 引 起 跳 闸 , 则 后 果 严 重)、 变 电 站
3.3 增装动态无功补偿装置, 提高供电系
能质量的重要指标之一。谐波的危害主要表现 主变的复合电压启动过电流保护装置负序电压 统承受谐波的能力。
为引起电气没备附加损耗和发热, 使同步发电 元件误动, 母线差动保护的负序电压闭锁元件
有可能引发并联或串联谐振, 损坏电气设备以
由于电力计量装置都是按 50Hz 的 标 准 的
4 结束语
及干扰通信线路的正常工作。为保证供电系统 正弦波设计的, 当供电电压或负荷电流中有谐
解决供电系统中的谐波问题, 必须要求
中所有的电气, 电子设备能在电磁兼容意义的 波成分时, 会影响感应式电能表的正常工作。 供电部门、电力用户和设备制造厂家三方面都
由于谐波电流的频率为基波频率的整数 流器或电容器因过热而损坏。对于采用晶闸管
倍, 高频电流流过导体时, 因集肤效应的作 的变速装置, 谐波可能使晶闸管误动作, 或使
- 46-
介质的设备, 如: 交流弧焊机、炼钢电弧炉
2.4 干扰通信系统的工作
[2] 刘 介 才.实 用 供 配 电 技 术 手 册 [K] .北 京:中
等。
电 力 线 路 上 流 过 的 3、 5、 7、 11 等 幅 值 国水利出版社.2002.
1.3 以电力电子元件为基础的开关电源控 较大的奇次低频谐波电流通过磁场耦合, 在邻
1.1 具 有 铁 磁 饱 和 特 性 的 铁 芯 没 备 , 如 : 负荷性能变坏, 而且还要多交电费。电子式电
参考文献
变压器、电抗器等。
能表更不利于供电部门而有利于非线性负荷用 [1] 戴瑜兴, 黄铁兵等.民用建筑电气设计手册
1.2 以具有强烈非线性特性的电弧为工作 户。
[K] .湖南: 中国建筑工业出版社.1999.
源给这些负荷供给的是正弦波形的电压, 而反 相 过 程 中 产 生 的 电 磁 噪 声(3- 10kHz)会 干 扰 电 专责, 助理工程师, 主要从事农网改造绘图设计
馈到电网的电流是非正弦波形的, 这种电流波 力载波通信的正常工作, 并使利用载波工作的 方面的工作。
形是由基波和与基波频率成整数倍的谐波组 闭锁和继电保护装置动作失误, 影响电网运行
3.1 贯彻执行有关谐波的国家标准, 加强
备供电的结果。这些非线性负荷在工作时向电 上 谐 波 的 干 扰(如 电 气 化 铁 道 、 电 弧 炉 等 谐 波 谐波管理。
源反馈高次谐波, 导致供电系统的电压、电流 源 还 是 负 序 源)则 会 引 起 发 电 机 负 序 电 流 保 护
3.2 增加换流装置的相数。
1 谐波产生的原因
而少交电费; 而与此同时, 在线性负荷用户 设备抗御谐波骚扰的能力, 供电部门要加强管
谐波的产生主要是来自下列具有非线性 处, 电能表记录的是该用户吸收的基波电能及 理。这样才能搞好治理谐波这项系统工程的工
特性的电气设备:
部分的谐波电能, 这部分谐波电能不但使线性 作, 保证供电质量。
关键词: 电能质量; 谐波治理; 配电网
引言
用, 使导体对谐波电流的有效电阻增加, 从而 控制回路误触发。
在理想的情况下, 优质的电力供应应该 增加了设备的功率损耗、电能损耗, 使导体的
3 抑制供电系统谐波的一般对策
提 供 具 有 正 弦 波 形 的 电 压 。(在 我 国 取 工 业 用 发热严重。
谐波问题是关系到供电系统的供电质量
电频率 50Hz 为基波频率), 但在实际中供电电
2.2 影响继电保护和自动装置的工作和可 的一个重要问题, 它不但与供电部门有关, 而
压的波形会由于某些原因而偏离正弦波形, 即 靠性
且还关系到广大电力用户扣电器设备制造厂的
产生谐波。我们所说的供电系统中的谐波是指
谐波对电力系统中以负序(基波)量 为 基 础 切身利益。为减少供电系统的谐波问题, 一般
作 者 简 介 : 马 春 才( 1974, 11, 24~) , 男( 汉
制设备, 如: 各种电力变流设备、相控调速和 近电力线的通信线路中产生干扰电压, 干扰通 族) , 黑 龙 江 省 双 城 市 人 , 双 城 市 电 力 发 展 有 限
调压装置, 大容量的电力晶闸管可控开关设备 信系统的工作, 影响通信线路通话的清晰度, 责任公司副经理, 助理工程师, 主要从事新建工
基础上进行正常、和谐的工作, 必须采取有力 在有谐波源的情况下, 谐波源用户处的电能表 以电磁兼容的思想为基本出发点。一方面, 产
的措施, 抑制并防止电网中因谐波危害所造成 记录了该用户吸收的基波电能并扣除一小部分 生谐波的部门和单位要尽量限制谐波的发射水
的严重后果。
谐波电能, 从而谐波源虽然污染了电网, 却反 平; 另一方面, 设备制造厂家要想方设法提高
一些频率为基波频率整数倍的正弦波分量, 又 的继电保护和自动装置的影响十分严重, 这是 从管理上和技术措施上采取以下几方面的对
称为高次谐波。在供电系统中, 产生谐波的根 由 于 这 些 按 负 序(基 波)量 整 定 的 保 护 装 置 , 整 策:
本原因是由于给具有非线性阻抗特性的电气设 定值小、灵敏度高。如果在负序基础上再叠加
它们是供电系统中的主要谐波源。
过热, 使计算机及数据处理系统出现错误。对
2 谐波的危害
于带有启动用的镇流器和提高功率因数用的电
2.1 发 、 输 、 供 和 用 电 设 备 的 附 加 损 耗 , 容器的荧光灯及汞灯来说, 会因为在一定参数
使设备过热, 降低设备的效率和利用率。
的配合下, 形成某次谐波频率下的谐振, 使镇
3.4 加 装 滤 波 装 置(包 括 无 源 滤 波 和 有 源
机的额定输出功率降低, 转矩降低, 变压器温 误 动 以 及 线 路 各 种 型 号 的 距 离 保 护 、 高 频 保 滤波装置)。
度升高, 效率降低, 绝缘加速老化, 缩短使用 护、故障录波器、自动准同期装置等发生误
总之, 一方面要严格限制谐波的发射水
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