谐波治理方案

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谐波治理措施

谐波治理措施

谐波治理措施
谐波治理措施是指为了控制或减轻电能系统中的谐波干扰和谐波问题,采取的一系列技术手段和措施。

下面列举几种常见的谐波治理措施:
1. 谐波滤波器:谐波滤波器是用于滤除电能系统中谐波成分的装置。

它们可以通过选择合适的滤波器参数,将谐波电流从系统中滤去,从而降低谐波干扰。

常见的谐波滤波器包括无源滤波器(谐波消除器)、有源滤波器、谐波滤波器组等。

2. 谐波控制变压器:谐波控制变压器是一种专门设计用于抑制谐波的变压器。

它的设计可以消除或减小电力系统中的谐波干扰,并保证电力质量。

3. 谐波抑制器:谐波抑制器是一种用于控制谐波干扰的装置。

它可以通过改变阻抗、相移、补偿等方式,来削弱或消除电力系统中谐波的影响。

4. 谐波限制器:谐波限制器是一种用于限制谐波电流流入电力系统的装置。

它可以通过控制谐波电流的大小和频率,来避免谐波电流对电力系统的损害。

5. 谐波控制技术:谐波控制技术是一种综合运用以上措施的技术手段。

它通过结合各种谐波治理措施,对电力系统中的谐波进行综合治理,以确保电力系统的正常运行和电力质量。

总之,谐波治理措施旨在降低谐波干扰,保证电力系统的正常
运行和电力质量。

在实际应用中,应根据具体情况选择合适的治理措施,并综合考虑成本、效果、可行性等因素,以达到最佳的谐波治理效果。

谐波治理方案

谐波治理方案

电能质量的好坏,直接影响到工业产品的质量,评价电能质量有三方面标准。

首先是电压方面,它包含电压的波动、电压的偏移、电压的闪变等;其次是频率波动;最后是电压的波形质量,即三相电压波形的对称性和正弦波的畸变率,也就是谐波所占的比重。

我国对电能质量的三方面都有明确的标准和规范。

随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。

它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。

一、谐波治理谐波成因电网谐波来自于三个方面:1.发电源质量不高产生谐波: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一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。

2.是输配电系统产生谐波:输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,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3次谐波电流可达额定电流0.5%。

3.是用电设备产生的谐波: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一部分缺角的正弦波,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3次谐波的含量可达基波的30%;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6脉整流器,变压器原边及供电线路含有5次及以上奇次谐波电流;如果是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。

谐波治理方案

谐波治理方案

谐波治理方案1. 引言谐波电流是电力系统中的一种常见问题,特别是在有非线性负载的情况下。

谐波会导致电网中的电压畸变、设备损坏以及其他负面影响。

因此,为了保障电力系统的正常运行和设备的安全运行,需要实施谐波治理措施。

本文将介绍一种谐波治理方案,以减少电力系统中的谐波电流。

方案包括谐波源的识别、谐波电流监测与分析、谐波滤波器的设计与应用等内容。

2. 谐波源的识别在电力系统中,谐波源可能来自于各种非线性负载,例如电弧炉、变频器、电子设备等。

通过谐波源的识别,可以确定谐波的产生位置和程度,从而为后续的治理措施提供依据。

识别谐波源的方法可以采取谐波电流监测仪器进行实时监测和分析,也可以通过分析电力系统中各个非线性负载的谐波特性来确定谐波源。

根据谐波源的识别结果,可以制定相应的谐波治理方案。

3. 谐波电流监测与分析对谐波电流进行监测和分析是实施谐波治理的重要步骤。

通过谐波电流监测,可以了解电力系统中谐波的产生和传播情况,确定谐波电流的频谱特性。

在监测期间,需要采集电力系统中各个节点的电流数据,并对其进行分析。

谐波电流分析可以采用频谱分析方法,通过对电流信号进行傅里叶变换,得到电流在不同频率下的谐波分量。

分析结果可以帮助确定主要的谐波成分和谐波级别,为后续的治理方案设计提供依据。

4. 谐波滤波器的设计与应用谐波滤波器是减少电力系统谐波的一种常用设备。

根据谐波分析结果,可以设计合适的谐波滤波器,并将其应用于电力系统中,以降低谐波电流水平。

根据谐波分析结果,可以确定谐波滤波器的额定电流和安装位置。

一般来说,谐波滤波器应该安装在负载侧,使其能够尽量接近谐波源,以最大限度地降低谐波电流。

在谐波滤波器的设计过程中,需要考虑到谐波滤波器的阻抗特性和谐波滤波器的使用寿命等因素。

合理设计和应用谐波滤波器可以有效地减少电力系统中的谐波电流。

5. 结论谐波电流是电力系统中的常见问题,为了保障电力系统的正常运行和设备的安全运行,需要实施谐波治理措施。

配电系统的谐波治理方案

配电系统的谐波治理方案

配电系统的谐波治理方案配电系统的谐波治理方案随着现代电子设备的广泛应用,谐波问题在配电系统中变得越来越突出。

谐波是指频率是原电源频率的整数倍的电流或电压成分。

谐波会引起各种问题,如电网设备的过载、损坏和功率因数下降等。

因此,为了确保配电系统的正常运行,谐波治理显得尤为重要。

谐波治理方案的核心目标是减少谐波的发生和传播。

下面,我将介绍几种常用的谐波治理方案。

第一种方案是使用谐波滤波器。

谐波滤波器是一种能够从电网中消除谐波的设备。

它通过选择性地吸收或衰减特定频率的谐波,从而将谐波限制在可接受的范围内。

谐波滤波器通常由电容器、电感器和电阻器组成,可以根据谐波频率的不同来选择不同的滤波器。

第二种方案是使用谐波抑制器。

谐波抑制器是一种能够主动抑制谐波的设备。

它通过产生与谐波相位相反的电流或电压来抵消谐波。

谐波抑制器通常由晶闸管组成,可以根据谐波的类型和频率进行调节和控制。

第三种方案是通过改变设备的结构和设计来减少谐波的产生和传播。

例如,在配电变压器的设计中添加谐波抑制装置,可以有效地降低谐波的水平。

此外,还可以采用各种特殊的变压器和电容器等设备来减少谐波。

第四种方案是通过提高配电系统的功率因数来减少谐波。

功率因数是指有功功率与视在功率之比。

当功率因数接近于1时,谐波的水平通常较低。

因此,通过使用功率因数校正装置来提高功率因数,可以有效地降低谐波的水平。

综上所述,谐波治理是保证配电系统正常运行的重要环节。

通过使用谐波滤波器、谐波抑制器、改变设备结构和提高功率因数等方案,可以减少谐波的发生和传播。

这些方案的选择和应用应根据具体的配电系统需求和实际情况来确定。

通过有效的谐波治理方案,我们可以提高配电系统的可靠性和稳定性,确保电力供应的质量和效率。

电力谐波治理的几种方法

电力谐波治理的几种方法

电力谐波治理的几种方法
随着现代化程度的不断提高,电力谐波问题日益突出,给电力系统的安全稳定运行带来了极大的威胁。

为此,电力谐波治理成为了电力系统建设和运行中必不可少的一项工作。

电力谐波的治理主要有以下几种方法:
1. 滤波器法
采用电力滤波器对电力谐波进行滤波处理,以减小其对电力系统的干扰。

常见的电力滤波器包括L-C滤波器、谐振滤波器和有源滤波器等。

滤波器法具有费用低、性能稳定等优点,适用于小功率电器的电力谐波治理。

2. 变压器法
采用特殊结构的变压器进行电力谐波治理,包括隔离变压器、耦合变压器等。

变压器法可以有效地降低电力谐波对电力系统的影响,但需要投入较大的资金,适用于大功率电器的电力谐波治理。

3. 电容器法
通过电容器的串联或并联方式,对电力谐波进行电容滤波处理。

电容器法具有构造简单、成本低等优点,适用于小功率电器的电力谐波治理。

4. 谐波抑制器法
采用谐波抑制器对电力谐波进行抑制处理。

常见的谐波抑制器包括谐波电流抑制器、谐波电压抑制器等。

谐波抑制器法具有能够有效抑制电力谐波、无需改变电路结构等优点,适用于各类电器的电力谐
波治理。

在电力谐波治理中,需要综合考虑电力系统的实际情况和治理成本,选择合适的治理方法,并采取科学有效的措施加以实施,以确保电力系统的安全稳定运行。

谐波产生的根本原因及治理对策

谐波产生的根本原因及治理对策

谐波产生的根本原因及治理对策谐波是指在电力系统中产生的频率为基波频率的整数倍的波动。

它是电力系统中普遍存在的一种现象,但过多的谐波会对电力系统的正常运行和设备的安全性产生很大影响,因此需要采取相应的治理对策来解决这个问题。

1.非线性负载:当电力系统中存在非线性负载时,如电弧炉、电焊机、电子设备等,其工作特性会产生谐波。

这是谐波产生的主要原因之一2.电力电子装置:现代电力系统中广泛使用的各种电力电子装置,如变频器、整流装置等,也会引入大量谐波。

3.潮流分布不均匀:当电力系统中的潮流分布不均匀时,也会导致谐波的生成和传播。

针对谐波的治理对策主要有以下几方面:1.使用滤波器:在电力系统中安装滤波器可以消除或降低谐波对系统的影响。

滤波器的选择要根据谐波的频率和大小来确定。

2.设计合理的系统:在电力系统的设计阶段,应考虑到非线性负载和电力电子装置可能带来的谐波问题,采取相应的额外措施来减少谐波的产生。

3.提高设备的抗谐波能力:针对电力系统中的关键设备,如变压器、电容器等,可以采用提高抗谐波能力的设计和制造技术,使其能够更好地耐受谐波的影响。

4.加强监测和控制:定期对电力系统进行谐波监测,及时发现和解决问题。

对于频繁发生谐波问题的系统,可以采用自动生成谐波的设备进行实时控制,以减小谐波的影响。

5.加强人员培训和管理:加强对电力系统人员的培训,提高其对谐波问题的认识和处理能力。

同时,建立健全的管理体系,制定相应的管理规范和操作程序,以确保谐波问题得到科学有效的控制。

总之,谐波问题存在于电力系统中,会对系统的正常运行和设备的安全性产生不利影响。

通过采取相应的治理对策,如使用滤波器、设计合理的系统、提高设备的抗谐波能力等,可以有效地解决谐波问题,确保电力系统的稳定和可靠运行。

同时,需要加强人员培训和管理,提高人员的谐波处理能力,确保谐波问题得到及时有效的解决。

电力系统谐波治理的四种方法

电力系统谐波治理的四种方法

电力系统谐波治理的四种方法电力系统中的谐波是指电网中除基波(50Hz或60Hz)外的各种频率的非线性电流和电压分量。

谐波会导致电网中设备的性能下降,甚至造成设备的故障。

因此,为了保证电力系统的正常运行和设备的安全使用,需要进行谐波治理。

下面介绍电力系统谐波治理的四种方法。

第一种方法是滤波器的应用。

滤波器是一种电子器件,可以通过选择性地通过或阻断特定频率的信号来消除谐波。

根据谐波的频率,可以选择合适的滤波器类型,例如LC滤波器、有源滤波器等。

滤波器通常与设备的电源连接,以便将谐波电流或电压从电网中衰减到可接受的水平。

第二种方法是降低谐波源的发生。

谐波是由非线性负载引起的,例如变频器、电弧炉等。

降低谐波源的发生可以通过选择低谐波的设备、改进设备的运行方式或采取适当的谐波抑制措施来实现。

例如,在选择变频器时,可以考虑具有低谐波输出的变频器,或者通过安装谐波抑制器来补偿谐波。

第三种方法是采用谐波干扰限制技术。

谐波可以通过电力系统中的传输线、变压器等元件传播到其他设备中,造成干扰。

因此,为了减少谐波的传播和干扰,可以采用一些限制技术,如使用低谐波设计的变压器、采用合适的线路参数等。

第四种方法是谐波监测和分析技术的应用。

谐波的监测和分析是谐波治理的重要步骤。

通过采集电网中的谐波数据,并利用相关的分析软件进行谐波分析,可以了解电网中的谐波水平和谐波源的特征,为谐波治理提供科学的依据和措施。

总之,电力系统谐波治理是保证电力系统正常运行和设备安全使用的重要措施。

通过滤波器的应用、降低谐波源的发生、采用谐波干扰限制技术和谐波监测分析技术的应用,可以有效地控制和消除电力系统中的谐波,提高电网的质量和可靠性。

治理谐波的方法

治理谐波的方法

治理谐波的方法
以下是 9 条关于治理谐波的方法:
1. 采用滤波器呀!就像给电流戴上了一个精致的“口罩”,把谐波这个“捣蛋鬼”给过滤掉。

比如说在工厂的电力系统里装上滤波器,就能有效减少谐波的影响啦。

2. 改善电力系统的设计嘞,这可是从根源上解决问题呀!就如同建房子要先打好牢固的地基一样。

你想想,如果一开始设计就很合理,那谐波出现的几率不就大大降低了嘛!
3. 对谐波源进行隔离呀!好比把捣乱的孩子单独隔离开,不让它去影响其他小伙伴。

像一些容易产生大量谐波的设备,单独给它们安排个小空间,不就好多了吗?
4. 利用无功补偿装置哟!这就像是给电力系统吃了一颗“补品”,让它更有活力去对抗谐波。

比如在变电站里用上无功补偿装置,对治理谐波超有用的。

5. 动态无功补偿技术了解一下嘛!它就像一个灵活的“小卫士”,能随时根据谐波的情况进行调整呢。

我们小区的配电室不就用了这技术,效果那叫一个棒啊!
6. 加强监测和管理呀,要时刻盯着谐波这个家伙!这就跟家长看着孩子写作业一样,只要盯着,它就不敢乱来。

工厂里安排专人监测,一有异常立马处理。

7. 优化用电设备的运行方式呗!就像是让运动员调整跑步的姿势,能发挥出更好的效果。

某些设备合理安排运行时间和方式,谐波可能就不会那么猖狂啦!
8. 采用谐波抑制电抗器呀,它可是谐波的“克星”呢!变电站里那些电抗器就是专门对付它的呀,效果超明显的。

9. 提高员工对谐波的认识和重视程度呀!这就好像给大家敲响警钟一样。

如果每个人都知道谐波的危害,那防治起来不就更有力量了嘛!
总之,治理谐波要多管齐下,各种方法综合运用,才能把这个“小麻烦”彻底解决掉呀!。

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谐波治理方案目录1.评估依据:国家标准具体内容 (2)1.1国家标准对谐波的要求 (2)2.项目概述 (2)2.1现场情况描述项目背景 (2)2.2现场测试数据 (5)2.3结论 (9)3.谐波治理方案...............∙∙ (9)3.1谐波来源及危害 (9)3.2谐波的防护 (11)3.3数值计算 (12)3.4设计选型 (14)4.PQFS有源滤波器介绍 (16)4.1工作原理 (16)4.2 PQFS有源滤波器技术数据∙ (19)4.3安装方式 (20)4.4控制技术 (20)4.5无功补偿功能 (21)4.6PQFS典型应用效果 (21)5.PQFS有源滤波器照片∙ (22)1. 评估依据:国家标准具体内容1.1 国家标准对谐波的要求:根据中华人民共和国国家标准《电能质量、公用电网谐波》GB/T14549-93中规定公用电网谐波电压(相电压)、电流限值如下:1)谐波电压限值公用电网谐波电压(相电压)不应超过下表中规定的允许值。

2)谐波电流限值a)公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量(方均根值)不应超过下表中规定的允许值。

b)同一公共连接点的每个用户向电网注入的谐波电流允许值按此用户在该点的协议容量与其公共连接点的供电设备容量之比进行分配。

2.项目概述2.1 现场情况描述项目背景1)测试现场描述公司车间供电系统进行谐波检测,本次测试仪器选用FLUKE 435 电能质量测试仪,测试点分别设置在低压配电房总进线开关的输出端(见图一)、阴极涂布机密母插接箱电源开关的输出端(见图二)、化成机密母插接箱电源开关的输出端(见图三)、搅拌机控制箱电源开关的输出端(见图四)。

经现场测试,线路存在较大的谐波电流,主要谐波次数为3次、5次、7次、11次。

由于供电系统电能质量恶劣,谐波畸变率高,给设备的正常运行带来了极大的安全隐患。

2)测试点3#变图一、低压配电房测试点示意图图二、阴极涂布机测试点示意图图三、化成机测试点示意图图四、搅拌机测试点示意图2.2 现场测试数据2.2.1 低压配电房测试数据1)电压波形图2)电流波形图3)谐波电流计量屏幕4)谐波电压计量屏幕5)谐波频谱屏幕附录一:低压配电房测试记录数据;附录二:低压配电房测试谐波频谱全图。

2.2.2 阴极涂布机测试数据1)电压波形图2)电流波形图3)谐波电流计量屏幕4)谐波电压计量屏幕5)谐波频谱屏幕附录三:阴极涂布机测试记录数据;附录四:阴极涂布机测试谐波频谱全图。

2.2.3 化成机测试数据1)电压波形图2)电流波形图3)谐波电流计量屏幕4)谐波电压计量屏幕5)谐波频谱屏幕附录五:化成机测试记录数据;附录六:化成机测试谐波频谱全图。

2.2.4 搅拌机测试数据1)电压波形图2)电流波形图3)谐波电流计量屏幕4)谐波电压计量屏幕5)谐波频谱屏幕附录七:搅拌机测试记录数据;附录八:搅拌机测试谐波频谱全图。

2.3 结论从现场测试得到的数据可以看出,供电线路中3、5、7、11、13次谐波电流含量较高,其中最高的谐波电流总畸变率达123.9﹪,大大超过国家标准GB/T14549 《电能质量公用电网谐波》所规定的谐波限值,供电系统的电能质量污染程度非常严重,存在极大的安全隐患,必须引起有关部门高度重视,应及时治理。

3.谐波治理方案3.1 谐波来源及危害谐波是对周期性交流量进行付立叶级数分解,得到的基波频率大于1的整数倍的频率分量。

由于谐波的频率是基波频率的整数倍,也常称它为高次谐波。

电力系统本身包含的能产生谐波电流的非线性元件主要是变压器的空载电流,交直流换流站的可控硅控制元件,可控硅控制的电容器、电抗器组等。

但是,电力系统谐波更主要来源是各种非线性负荷用户,如各种整流设备、调节设备、电弧炉、轧钢机以及电气拖动设备。

各种低压电气设备和家用电器所产生的谐波电流也能从低压侧馈入高压侧,对于这些设备,即使供给它理想的正弦波电压,它的电流也是非正弦的,即有谐波电流存在。

非线性负载其谐波含量决定于它本身的特性和工况,基本上与电力系统参数无关,因而可看作谐波恒流源。

这些用电设备产生的谐波电流注入电力系统,使系统各处电压含有谐波分量。

由谐波引起的设备事故屡见不鲜。

谐波已成为污染公用电网和危害其它设备的“公害”。

谐波对电力系统或并联的负载产生的种种危害,危害的程度决定于谐波量的大小、现场条件等因素。

谐波的危害主要表现为:1)对变压器的危害谐波电流使变压器的铜耗增加,特别是3次及其倍数次谐波对三角形连接的变压器,会在其绕组中形成环流,使绕组过热;对全星形连接的变压器,当绕组中性点接地,而该侧电网中分布电容较大或者装有中性点接地的并联电容器时,可能形成3次谐波谐振。

其次是产生机械震动、噪声和谐波过电压。

2)对继电保护装置的危害继电保护装置采用电磁型和感应型继电器时,基本不受谐波影响。

整流型和晶体管型继电器对谐波较为敏感,有可能引起误动作。

目前在中压系统大量应用的组合式过流继电器多为晶体管型,其中有些产品设置涌流等功能,能够通过对变压器的投切造成的励磁电流中特定次数谐波进行检测,避免涌流造成的误动作,差动继电器、零序及负序继电器由于整定值小,易受谐波电流影响。

3)对电容器补偿装置的危害为提高系统功率因数,通常需装设并联电容器组。

在工频频率下,这些电容器的容抗比系统感抗大的多,不会产生谐振。

但对高次谐波,系统感抗大大增加,而容抗减小,就有可能产生并联或串联谐振。

并联电容器与供电系统形成并联谐振,会使谐波电流放大,以致于电压及电流的畸变更为严重。

此外,谐波电流叠加在电容器的基波电流上,会使电容器的电流有效值增大,温升升高,会降低电容器的使用寿命或使电容器损坏。

所以在含有谐波的供电系统中,不能使用单纯投切电容器组的无功功率补偿装置。

4)对配电系统的危害对配电的影响主要表现在线路损耗增加,增加功率损耗。

同时谐波电压产生的尖峰加速线缆绝缘的老化,引起浸渍绝缘的局部放电,温升增大,缩短线缆使用寿命。

民用建筑常见的三次谐波在N线上的积累,极易造成N线的过载。

由于大部分情况下,配电系统在N线上不设置保护装备,N线的超负荷运行,埋下了火灾隐患。

5)对低压开关设备的危害对于配电用断路器来说,全电磁型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;对于热磁型断路器,由于导体的集肤效应与铁耗增加而引起发热,使额定电流与脱扣电流降低;对于电子型断路器,谐波也会降低其额定电流,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,由于谐波泄漏电流的作用,可使断路器异常发热,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,影响触点、线圈温度,使额定电流降低。

对于热继电器来说,因受谐波电流的影响,会使额定电流降低。

在工作中它们都有可能造成误动作。

6)对电动机危害谐波对旋转电动机的危害主要是产生附加的损耗和转矩。

由于集肤效应、磁滞、涡流等随着频率的增高而使电动机的铁心和绕组中产生的附加损耗增加。

正序谐波尝试使电动机运行速度比基波更快,而负序谐波则尝试使电动机运行比基波更慢,在两种情况下,电动机均失去转矩并且开始发热。

谐波电流产生的谐波转矩对电动机的平均转矩的影响不大,但谐波会产生显著的脉冲转矩,可能出现电动机转轴扭曲振动、噪声很大的问题。

7)对弱电系统的危害a.当建筑的通讯系统等弱电系统线路采用金属管、金属线槽敷设或采用屏蔽线缆时,谐波通过电磁感应耦合、静电感应偶合方式的干扰基本可以排除.但弱电设备的电源部分如交换机电源、楼控系统DDC现场电源等会受到零线上的谐波干扰,严重时可烧毁电源模块.部分超声波传感器等可能受到影响无法正常工作。

b.计算机厂家一般规定其产品允许接受馈电电压的THDu为3~5%,电压峰值和有效值之比必须在1.41±0.1范围内。

严重的谐波电压畸变可导致计算机及其UPS工作失常。

谐波会使计算机的图形畸变,画面亮度发生波动变化,并使机内的元件出现过热,使计算机及数据处理系统出现错误。

c.各种装有微电子控制的装置的办公电器均会受到谐波影响,严重时可造成电子芯片烧毁。

电视机、显示器易受高频谐波干扰,出现闪烁和异常色带。

另外,间谐波电压能引起图象翻滚,对阴极射线管的图象产生周期性的放大和缩小。

d.各类以电源电压过零点为基准的计时器,在谐波电压含有量较高时,电压过零点增多,计时会出现正误差。

8)对测量仪表的危害电工测量仪表通常是按工频正弦设计。

其中常见的感应式电能表频率响应很差,记录三次谐波功率时相差20%,记录五次谐波功率时相差可达40%左右。

有些用户配电系统中含有大量谐波源,可向电网反送谐波有功功率,可能造成实付电费高于它所消耗的基波有功功率的应付电费。

而无谐波源的用户在接受含谐波电压的电源供电时,会由于负载产生的额外的谐波损耗而多付电费。

采用均方根值和平均值测量原理的电流表、电压表及电量变送器均会受到谐波影响,产生精度偏差,其中奇次谐波引起的偏差远大于偶次谐波,电压表误差大于电流表误差。

采用有效值原理的测量仪表可以获得较宽的频率特性。

同样,谐波对相位测量、功率因数测量仪表影响较大。

0.5级或更高精度的电磁式CT、PT,对于2000Hz以下的电流或者1000Hz以下的电压,具有较好的频率特性。

对于更高频率的谐波分量,CT、PT二次输入值会小于预期值。

9)对气体放电灯具的危害气体放电灯具自带的补偿电容,在谐波电流含有率高时,会发热并减少寿命。

10)对人体的影响从人体生理学角度说,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。

3.2 谐波的防护近几年来许多厂矿企业大量使用可控硅整流和换流、电弧炉、中频炉等谐波干扰源负荷设备,这些设备在吸收大量无功功率,使用户的功率因数减低的同时,也使谐波问题日趋严重。

《中华人民共和国电力法》指出:“用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序”,《供电营业规则》中规定:“用户的非线性阻抗特性的用电设备接入电网运行所注入电网的谐波电流和引起公共连接点至正弦波畸变超过标准时,用户必须采取措施予以消除。

”所以用户有义务采取必要的措施治理谐波,保证电压畸变不超过限度。

目前谐波防治主要是装用无源谐波滤波器和装用有源谐波调节器。

无源谐波滤波器由滤波电容器、电抗器和电阻器组合而成,即所谓LC滤波器。

它与谐波源并联,除了起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要。

这种滤波器最早出现,因其结构简单、投资少、运行可靠性较高以及运行费用较低,应用较为广泛。

但也存在一些问题,如当系统结构或参数发生变化或滤波器本身参数变化时,滤波器可能产生谐波放大,而且这种滤波器对电压波动、负序等不能综合治理。

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