谐波电流计算公式是什么
动态无功补偿常用计算公式

动态无功补偿常用计算公式1 功率因数PF1=P/S1j×S1j/S1P有功功率S1j基波视在功率S1视在功率2相位功率因数cosφ1=P/ S1j3畸变率THD1= S1j/ S10.955-0.93(根据谐波大小而定)4视在功率S1=3U1I1KV A5视在基波功率S1j = S1×THD1KV A6基波无功功率Q1= S1j×sinφ17补偿后功率因数PF2= P/S2J×S2J/S28畸变率THD2= S2J/ S29视在功率S2=3U2I2KV A10视在基波功率S2J = S2×THD2KV A11基波无功功率Q2= S2J×sinφ212基波补偿容量Qc =P×(tgφ1—tgφ2)13基波补偿电容值C=(Qc /3U2abω)×1-δμF ω电源角频率δ感性与容性比14变压器谐波阻抗(角内)Xbn =3n U2abUK/100SeΩ n谐波次数Se变压器额定容量15电容器基波电流IC =UabωC/1-δ A16电容器基波电压UC = Uab/1-δV17滤波器感性容性比δ=LCω218补偿线电流IL =3IC=3UabωC/1-δ A19滤波电感电压Ul = UC- Uab= Uabδ/1—δV20 n次滤波器滤除率γn = Xbn/(Xbn+Xfn)%比21 n 次滤波器滤阻抗X fn =n 2δ—1/nω0C Ω22 n 次滤波器滤电阻R n =nω0L n /q Ω q 值滤波电感有功与无功比 23谐振频率f=1/2π×LC/1 HZ24电源容性升压ΔU=U 0s ×(Q c /S ) V 25电容器基波容量Q ce =ω0CU 2 KV AR26电抗器基波容量Q le =ω0LI 2le KV AR27容抗X c =1/nω0C Ω 28感抗X l =nω0L Ω 29视在功率S=22Q P +30功率因数COS φ=P/S31n 次滤波器效果γ=1/(1+100S(n 2δ-1)/ n 2Q (1—δ)u k ) 32 基谐比ξ=3I h γU 2/Q 33电容器谐波升压ΔU CN =I N /3ω0NC 34三相电容器谐波容量 Q N =I 2N3/ω0NC整流装置的控制角α,换相重叠角γ及负载电流Ιd 与谐波电流的关系由于整流变压器漏抗的存在,可控硅整流装置的换相不是瞬间完成的。
中频电炉特征谐波电流的计算

第 5期
电力电容器与无功补偿
Pw r aai r R at ePw r o est n o e pct & ec v o e mpnao C o i C i
V0. 1 No 5 13 . 0c . 0 0 t2 1
21 0 0年 1 O月
中频 电炉 特 征 谐 波 电流 的计 算
结, 具有很 好 的 实际工程 指 导意 义。
关键 词 : 中频 电源 ; 三相 桥 式全控 整 流 ; 特征 谐 波 ; 换相 角 ; 直 流脉动 ; 无源 滤波 中图分类 号 : M9 4 文献标 识 码 :B 文章 编 号 :17 —7 7 2 1 ) 50 3 -6 T 2 6 4 15 ( 0 0 0 - 70 0
源采用的晶闸管三相桥式全控整流电路 的功率因数和谐波进行分析 , 理论计算 出工作时产生 的特征谐 波 电流值 。 结合 对 中频 电炉 类 负载运 行地 实测谐 波数 据 分析 , 确定 理论谐 波数 据作 为
工程 设计依 据 , 取得 了 良好 的 工程 运 行 效 果 , 并对 中频 电炉 的 无 源 滤 波补 偿 设 计 方 法作 出总
Cha a t rsi r o i r c e itc Ha m n c Cur e tCalul to o he I e m e i t e ue y Elc r c Fur c r n c a i n ft nt r d a e Fr q nc e t i na e
邵 宗岐
( 京时代集团公司 , 京 10 8 ) 北 北 0 0 5
摘
要: 中频 电炉作 为 电网谐 波源 负载须进 行 谐 波 治理 。设 计 滤 波补 偿 装 置 时通 常 需 工 程设 计 中 , 于无运 行谐 波测 试数 据 。针 对该 工 况 ,通过 对 中频 电 苦
谐波计算方法

谐波检测的应用与发展电力是现代人类社会生产与生活不可缺少的一种主要能源形式。
随着电力电子装置的应用日益广泛,电能得到了更加充分的利用。
但电力电子装置带来的谐波问题对电力系统安全、稳定、经济运行构成潜在威胁,给周围电气环境带来了极大影响。
谐波被认为是电网的一大公害,对电力系统谐波问题的研究已被人们逐渐重视。
谐波问题涉及面很广,包括对畸变波形的分析方法、谐波源分析、电网谐波潮流计算、谐波补偿和抑制、谐波限制标准以及谐波测量及在谐波情况下对各种电气量的检测方法等。
谐波检测是谐波问题中的一个重要分支,对抑制谐波有着重要的指导作用,对谐波的分析和测量是电力系统分析和控制中的一项重要工作,是对继电保护、判断故障点和故障类型等工作的重要前提。
准确、实时的检测出电网中瞬态变化的畸变电流、电压,是众多国内外学者致力研究的目标。
常规的谐波测量方法主要有:模拟带通或带阻滤波器测量谐波基于傅里叶变换的谐波测量;基于瞬时无功功率的谐波测量。
但是,各种基本方法在实际运用中均有不同程度局限及缺点。
针对这一问题,在以上各种方法基础上的拓展和改进方法应运而生,本文着重介绍近几年来的一些新兴的谐波测量方法。
改进的傅里叶变换方法傅里叶变换是检测谐波的常用方法,用于检测基波和整数次谐波。
但是傅里叶变换会产生频谱混叠、频谱泄漏和栅栏效应。
怎样减小这些影响是研究的主要任务,通过加适当的窗函数,选择适当的采样频率,或进行插值,尽量将上述影响减到最小。
延长周期法[1]是在补零法的基础上,把在一个采样周期内采到的N 个点扩展任何整数倍。
他的表达式为:与传统的补零法相比,既简化了步骤,又可以获得同样准确或更准确的频谱图。
在达到同样的0.973 5分辨率情况下,测量起来步骤更简洁,而且频谱图更准确。
基于Hanning窗的插值FFT算法[2]基于Hanning窗的电网谐波幅值、频率和相位的显示计算公式:仿真结果证明,应用上述分析结果,电网谐波幅度、频率和相位的估计达到了预期的分析精度。
三相桥式整流电路中谐波电流的计算新方法

三相桥式整流电路中谐波电流的计算新⽅法三相桥式整流电路中谐波电流的计算新⽅法李槐树李朗如摘要提出了⼀种实⽤的新⽅法来计算三相桥式整流器所产⽣的谐波电流。
本⽅法考虑了交流侧电抗及电⽹中存在的谐波电压,导出了交直流两侧谐波电流的计算公式。
计算与实测结果表明,本⽅法准确实⽤。
关键词:三相桥式整流器波形畸变谐波电流谐波电压计算A New Method to Calculate Harmonic Currents in A Three-PhaseBridge RectifierLi Huaishu Li Langru(Huazhong University of Science and Technology 430074 China)Abstract This paper presents a new method to calculate the harmonic currents on both DC and AC sides in a three-phase bridge rectifier operating under pre-existing voltage distortion.The proposed method,which takes into account the AC side reactances and harmonic voltages already existing in AC network,gives out the calculating equations of DC and AC sides harmonic currents.Some practical rectifier circuits are calculated and carefully tested.The calculated results show that the proposed method is more accurate and more practical.Keywords:Three-phase bridge rectifier Voltage distortion Harmonic current Harmonic voltage Calculation1 引⾔电⼒系统中三相桥式整流器的使⽤极为⼴泛,由此引起的谐波电流也成了⼈们⽇益关注的问题。
谐波潮流计算

谐波潮流计算
谐波潮流计算是电力系统中的一项重要计算工作,用于分析电网中谐波电流的传递和影响。
谐波电流是指频率为基波频率的整数倍的电流,它们会对电网和设备造成一定的损害和影响。
在进行谐波潮流计算时,我们需要先了解电网中的谐波源和谐波负荷。
谐波源是指产生谐波电流的设备或装置,如电弧炉、变流器等。
谐波负荷是指对谐波电流敏感的设备或装置,如电力电子设备、电动机等。
为了进行谐波潮流计算,我们需要收集电网的拓扑结构、线路参数和负荷数据。
然后,根据谐波电流的传输特性和电网的拓扑结构,可以建立谐波潮流计算模型。
通过求解这个模型,我们可以得到电网中各节点和支路上的谐波电流。
谐波潮流计算的结果可以用于评估电网中谐波电流的分布情况,判断谐波电流对设备的影响,并采取相应的措施进行补偿和保护。
通过合理的谐波潮流计算,可以保证电网的安全稳定运行,减少谐波电流对设备的损害,提高电网的供电质量。
谐波潮流计算是电力系统中一项重要的技术,它能够帮助我们了解电网中谐波电流的传输和影响,保证电网的安全稳定运行。
在实际应用中,我们需要收集和分析相关数据,建立合理的计算模型,并根据计算结果采取相应的措施,以保护设备和提高供电质量。
这一
技术的应用将为人们的生活和工作带来更多的便利和安全。
配电系统中谐波电压、电流含量用EXCEL表格快速估算

ST(kVA) 合成后的THDI THDI的允许值 合成后的THDU THDU的允许值 总谐波电流含量IH(A)
6.00%
0.82 0.90
0.40
1250.00
24.3
15.9
6.30
5
378.8
电容器对谐波的放大自动计算表-----编制人:赵燕平、王旭辉
电容器对谐波的放大自动计算表
补偿后的功率因数
c.计算各分组的谐波电流: I n.i I1.i HRI n.i 。
1
d.计算谐波的合成电流: In KT
I n.i
i
( KT 为同期系数)。
取值见下表(表 3)(参见 GB/Z 17625.4-2000)
谐波次数
n 5 1
5 n 10 n 10
1.4
2
e.计算总的谐波电流含量: I H I n 2 。
配电系统谐波自动计算表 ----- 编制人:赵燕平、王旭辉
配电系统谐波自动计算表
用电设备组 名称
谐波数据:In/A、HRIn/%、THDi/%
设备 容量 /KW
Kx cosφ
Pjs /kW
Qjs /kvar
n=1 I1.i
n=3 HRI3
n=5 HRI5
n=7 HRI7
n=9 n=11 n=13 n=15 n=17 n=19 n=21 n=23 n=25 HRI9 HRI11 HRI13 HRI15 HRI17 HRI19 HRI21 HRI23 HRI25 THDI.i
U U1 1 THDU2 ,当THDU2 <<1 时,U U1 U e , 依据 GB/T 14549-93 附录 C2:
HRUn
3 nU N I n 103 Sd
IEEE519谐波电流计算方法(推荐文档)

0.3
0.15
2.5
20~50
3.5
1.75
1.25
0.5
0.25
4.0
50~100
5.0
2.25
2.0
0.75
0.35
6.0
100~1000
6.0
2.75
2.5
1.0
0.5
7.5
>1000
7.5
3.5
3.0
1.25
0.7
10.0
ISC/IL
Ih/IL(%)——一般输电系统(>161kV)
偶次谐波电流限制值是一般配电系统相应值的25%
1.5
0.7
12
100~1000
12
5.5
5.0
2.0
1.0
15
>1000
15
7.0
6.0
2.5
14
20
ISC/IL
Ih/IL(%)——一般输电系统(69~161kV)
偶次谐波电流限制值是一般配电系统相应值的25%
THD
(%)
h<11
11≤h<17
17≤h<23
23≤h<35
h≥35
<20
2.0
1.0
THD
(%)
h<11
11≤h<17
17≤h<23
23≤h<35
h≥35
<50
2.0
1.0
0.75
0.3
0.15
2.5
≥50
3.0
1.5
1.15
0.45
0.22
3.75
一次消谐器的消谐电阻的计算书

一次消谐器的消谐电阻的计算书
摘要:
一、消谐器的作用
二、消谐电阻的计算方法
1.计算公式
2.参数选取
3.计算过程
三、消谐电阻在实际应用中的意义
四、总结
正文:
一、消谐器的作用
消谐器是一种用于电力系统中保护电力设备的重要元件,主要作用是限制电力系统中的谐波电流,以防止谐波电流对电力设备造成损害。
二、消谐电阻的计算方法
1.计算公式
消谐电阻的计算公式为:R=U^2/I^2
其中,R 为消谐电阻,U 为谐波电压,I 为谐波电流。
2.参数选取
在计算消谐电阻时,需要选取合适的谐波电压和谐波电流值。
通常选取电网中的最高次谐波电压和电流作为计算依据。
3.计算过程
以某次消谐器为例,假设其最高次谐波电压为U,谐波电流为I,则消谐电阻R=U^2/I^2。
三、消谐电阻在实际应用中的意义
消谐电阻的选取对消谐器的性能有重要影响。
消谐电阻过大,会导致消谐器在正常运行时产生过大的电压降,影响电力设备的正常运行;消谐电阻过小,则无法有效限制谐波电流,达不到保护电力设备的目的。
因此,在实际应用中,需要根据电力系统的具体情况,选择合适的消谐电阻。
四、总结
消谐电阻的计算是消谐器设计的重要环节,需要根据电力系统的实际情况,选取合适的参数进行计算。
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谐波电流计算公式是什么?
谐波含量计算:
测试时最好测出设备较长时期运行时最大的谐波电流,其和产生谐波电流的负载投入有关,若产生谐波电流的负载全部投入,测试的数据是比较准的。
A、咨询现场工程人员,此时产生谐波的负载是否全部满负荷运行,产生谐波的负载就是非线性负载,变频器,整流设备,中频炉等。
测试时现场工程人员应该知道同类的非线性负载投入了多少,所以一定问清楚,自己也可以通过配电盘看一下同类的设备投入了多少,最终目的就是能够知道我们此次测试的谐波电流含量是否为其真正的谐波含量,否则按比例推算。
譬如我们测试时同类设备只有一半运行,毫无疑问我们的测试报告要对其进行说明,并且推算出其真实的谐波含量应该乘以2。
B、数据测试完后,若测试数据已经完全反映了实际现场可能出现的最大谐波含量,如下图:
将测试的0min----30min的数据计算出来,如上图是0min----2min,其THDA (平均畸变率)为9.4%,Arms为1.119KA,那么其计算的谐波含量为105.186A,0min----30min的数据全部计算完后,取出最大值既是我们需要的最大谐波含量,那么选取1台100A的设备即可满足谐波补偿要求。
无功功率补偿计算:
A、咨询现场工程人员,或者调用其原始功率因数数据,因为功率因数是考核指标,主要咨询两个问题,一是功率因数长期基本上是多少,二是在此功率因数时长期负载电流I多大,通过公式计算出P的值,然后计算出需要补偿的无功功率,无功功率计算公式为,——对应cosφ前的正切值,——对应cosφ后的正切值。
B、数据测试完后,若测试数据已经完全反映了实际现场可能出现的最大无功补偿量,如下图所示:
将测试的0min----30min的数据计算出来,如上图是0min----2min,其平均功率为P=140KW,补偿前功率因数cosφ前=0.554,若补偿后要求功率因数不低于cosφ后=0.90,那么根据公式其计算的无功补偿容量为142.66KVAR,0min----30min的数据全部计算完后,取出最大值既是我们需要的最大无功补偿容量,那么选取3台100A的设备即可满足谐波补偿要求。