A2897 谐波电流测试数据
谐波电流检测

Yangtze Normal University
4.1 谐波电流检测的基础内容
1、谐波电流的定义 产生的原因: 由于正弦电压加压于非线性负载,基波 电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有 UPS 、开关电源、整流器、变频器、逆变器 等。
《电磁兼容检测技术与应用》
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《电磁兼容检测技术与应用》
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4.3 谐波电流检测的方法及过程
1、术语和定义
电路功率因数
电路功率因数是所测的有功功率与供电电压(有效
值)和供电电流(有效值)乘积的比。
有功功率
瞬时功率在一个周期内的平均值。
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对于额定电流大于16A的设备,应按照GB/Z17625.62003的要求;
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4.1 谐波电流检测的基础内容
3、谐波电流的测试标准
国家标准
本标准的目的是:制定谐波电流发射限值,并为其他
设备发出的谐波留有适当的余地,可保证谐波干扰水 平不超过GB/T18039.3所规定的兼容性水平;
纯净的交流源。无论负载情况如何,ACS 500N6 都可以保证输出失真率低于 0.1%
的正弦电压。即便负载发生变化,电压稳
定度也可以保持为 0.1%。
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4.2 谐波电流检测的仪器配置
谐波电流分析测试,不同接法电压与电流谐波

远程控制:通 过远程控制技 术,实现对谐 波电流的远程 调节和控制。
数据分析:结合 大数据和人工智 能技术,对采集 的谐波电流数据 进行深入分析和
挖掘。
预测与优化:基 于历史数据和实 时监测数据,预 测谐波电流的发 展趋势,优化系
统性能。
高效滤波器:提高滤波效果,降低对系统的影响 智能控制:实现远程监控和自动调节 新型材料:利用新材料提高设备的性能和稳定性 集成化技术:将多个设备集成在一起,降低成本和提高效率
仿真软件:使用仿真软件进行模拟 分析,预测谐波电流对系统的影响
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数学模型:建立数学模型来描述谐 波电流的特性
实验验证:通过实验验证模拟分析 的准确性和可靠性
傅里叶变换:将时域信号转换为频域信号,便于分析谐波成分。 滤波器设计:根据需要滤除特定频率范围的谐波。 采样定理:确保采样频率大于信号中最高频率的2倍,避免频谱混叠。
汇报人:abc
电源质量不佳 电力电子设备 非线性负载 分布式发电系统
对电力系统的危 害:谐波电流会 导致电压波形畸 变,影响电力系 统的稳定运行, 甚至引发故障和 事故。
对用电设备的危害: 谐波电流会使电动 机、变压器等设备 的铜损和铁损增加, 导致设备过热、效 率降低、寿命缩短。
对通信系统的干 扰:谐波电流会 干扰通信线路的 正常工作,降低 信号传输质量, 甚至导致通信中 断。
应用场景:谐波电流分析测试在电力系统中有多种应用场景,如评估电力设备的谐波发射水平、检 测电网中的谐波污染、预测谐波对电力系统的影响等。
测试方法:常用的谐波电流分析测试方法包括基于傅里叶变换的频域分析法和基于小波变换的时域 分析法等。
测试设备:进行谐波电流分析测试所需的设备包括谐波分析仪、功率分析仪、示波器等。
谐波电流的测试标准

谐波电流的测试标准谐波电流是指在电力系统中,频率是基波频率的整数倍的电流成分。
谐波电流的存在会导致电力系统中的电压失真、设备损坏、线路过载等问题,因此对谐波电流进行测试是非常重要的。
本文将介绍谐波电流的测试标准及相关内容。
首先,对于谐波电流的测试,需要明确测试对象和测试目的。
测试对象通常是电力系统中的电流,测试目的是为了评估电力系统中谐波电流的水平,以便采取相应的措施来减少谐波电流对系统的影响。
在测试之前,需要对测试仪器进行校准,以确保测试结果的准确性。
其次,谐波电流的测试标准包括对测试仪器的要求、测试方法、测试环境等内容。
在选择测试仪器时,需要考虑其测量范围、精度、抗干扰能力等指标,以确保测试结果的可靠性。
测试方法包括直流测试和交流测试两种,根据实际情况选择合适的测试方法。
测试环境应该是在正常运行状态下进行测试,以保证测试结果的真实性。
另外,谐波电流的测试标准还包括对测试数据的处理和分析。
在测试完成后,需要对测试数据进行处理和分析,得出谐波电流的波形、频谱等信息,以便进行后续的评估和处理。
同时,还需要对测试结果进行比对,以确保测试结果的准确性。
最后,对于谐波电流的测试标准,还需要对测试报告的编写和保存进行规定。
测试报告应包括测试的时间、地点、测试对象、测试方法、测试结果等内容,以便后续的参考和查阅。
同时,还需要对测试数据和测试报告进行保存,以备日后的参考和验证。
综上所述,谐波电流的测试标准是电力系统中非常重要的一部分,对于评估谐波电流的水平、采取相应的措施具有重要意义。
通过严格遵守测试标准,可以确保测试结果的准确性和可靠性,为电力系统的安全稳定运行提供保障。
希望本文的介绍能够对相关人员有所帮助,谢谢阅读!。
谐波电流测试方法

谐波电流测试谐波电流测试(Harmonic Current)
1. 谐波电流测试参考标准:IEC61000-3-2:2001
2. 谐波电流测试主要测试设备:
限值:
表 1 A类设备的限值
谐波次数n最大允许谐波电流奇次谐波
3 2.30
5 1.14
70.77
90.40
110.33
130.21
15≤n≤390.15×15/n
偶次谐波
2 1.08
40.43
60.30
8≤n≤400.23×8/n
(注:B类设备输入电流的各次谐波不应超过表1给出值的1.5倍。
)
表 2 C类设备的限值
谐波次数n 基波频率下输入电流百分数标示的最大允许谐波电流/%
22 330×λ510 77
95
11≤n≤393
λ是电路功率因数。
表3 D类设备的限值
谐波次数n 每瓦允许的最大谐波电流
mA/W最大允许谐波电流A
3 3.
4 2.30
5 1.9 1.14
7 1.00.77
90.50.40 110.350.33
13≤n≤39 3.85/n(见表1)
A类:平衡的三相设备;
家用电器,不包括列入D类的设备;
工具,不包括便携式工具;
白炽灯调光器;
音频设备。
未规定为B、C、D类的设备均视为A类设备。
B类:便携式工具;
不属于专用设备的电弧设备。
C类:照明设备。
D类:功率不大于600W的下列设备:
个人计算机和个人计算机显示器;
电视接收机。
谐波的定义及测试方法

供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。
谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1) 称为谐波次数。
电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波(Non-harmonics )或分数谐波。
谐波实际上是一种 干扰量,使电网受到“污染”。
目前公司常用测试输入电流谐波的仪器有TEK 系列示波器(可采用WAVESTAR 软件进行谐波分析),测试输出电压谐波的仪器有GW GAD-201G (失真仪)和TEK 系列示波器(可采用WAVESTAR 软件进行谐波分析)。
使用下面的方法计算信号的THD : () ++++++=272625242322211A A A A A A A THD 其中A 1是幅频特性中基波的幅值,而A 2 、A 3、A 4、A 5、……分别是2、3、4、5、……次谐波的幅值。
选取不同数量的谐波分量,可以计算出对应的THD 值。
采用WAVESTAR 软件进行分析可以得到完整谐波分析数据,下图为分析得出的柱型图,从图中可以针对各次谐波异常的状况采取相应的对策进行改善: Harmonic magnitude as a % of the fundamental amplitude0.0%0.7%1.5%2.2%3.0%3.7%4.4%5.2%5.9%6.6%7.4%8.1%Voltage:Current: Ch 1# Harmonics: 20Type: Current Magnitude波峰因数定义为交流信号峰值与有效值之比(峰均比),典型的波峰因数是: 正弦波:1.414;方波: 1;25%的占空比的脉冲:2 。
波峰因数(CREST FACTOR )的概念在UPS 行业是用来衡量UPS 带非线性负载的能力,对线性负载(R LOAD )而言,正弦波电流峰值Ipeak 与均方根值Irms 之比为1.414:1;在非线性负载(RCD LOAD )时,波峰因数则被认定为:在相同的有功功率条件下,非线性负载的电流峰值与非线性负载电流均方根值之比。
电网中谐波电流检测方法

电力电子• Power Electronics218 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering【关键词】电网 谐波电流 检测方法近年来,我国电网工程建设不断完善,为我国居民的电力资源供应提供了保障,更为我国电力事业发展提供了保障。
但是在电网工程中,常会由于谐波电流的产生给电网工程以及电网输配电的稳定性带来了巨大影响,给电力企业带来巨大的经济损失和工作难度,因此对谐波电流的检测是当前电力企业重要的工作组成部分,直接关系到了电力企业电力资源输送的安全性和稳定性。
1 电网中谐波电流的来源分析电网中谐波电流的来源是呈现为多元化的,根据电网工程的结构整体,电网中谐波电流的来源主要包括了电源、输配电系统、用电设备以及电力系统等四个方面的来源。
1.1 电网中发电源质量问题导致的电网谐波产生发电源只有保持三相绕组以及铁心等结构的均匀,才能够降低谐波电流产生的可能,但是现阶段发电机的三相绕组以及铁心很难实现完全均匀,因此会导致少量谐波电流的产生。
1.2 电网中输配电系统产生的谐波电流输配电系统中谐波电流产生的主要结构就是电力变压器,由于变压器本身的铁心结构趋向于饱和,在进行电流电压转化时,常会受到磁化曲线的非线性影响,是磁化电流出现谐波。
1.3 电网中用电设备导致的谐波电流产生电网中用电设备多样,不同的用电设备都会导致电网中谐波电流的产生,包括电网中的晶闸管整流设备、变频装置、电弧炉以及电力用户的各种电力设备及电器设备等等,在使用过程中都会导致电网中谐波电流的产生了,对电网工程的运行安全带来严重的不利影响。
1.4 电网中电力系统导致的谐波电流产生电力系统的核心组成部分就是电气设备,电网中谐波电流检测方法文/张春龙也是谐波电流产生的主要来源之一,其原理是因为发电机的转子所产生的电测场并不是完善的正弦波,发电机发出的电压波形也不可能一直保持正弦波,因此就导致了电网中谐波电流的产生,对电网系统造成了不利影响。
谐波电流检测及实例结果分析

doi:10.19399/j.cnki.tpt.2020.02.003
Telecom Power Technology
Jan. 25,2020,Vol. 37 No. 2
研制开发
谐波电流检测及实例结果分析
林为 (佛山职业技术学院,广东 佛山 528137)
用电设备产生的大量谐波电流注入电网将造成电 压畸变,危害电网中其他用电设备的正常工作。同时, 谐波电流是导致功率因数下降的两个主要原因之一(另 一原因是电流和电压相位不同)[2]。
按照现行谐波电流的检测国标 GB 17625.1—2012 《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电 流≤ 16 A)》,额定功率大于 75 W 的大部分电气电子 设备、75 W 以下的照明设备都需要进行谐波检测(第 7 章提到的免测设备除外),可见谐波电流测试相当普遍。 该标准包括术语和定义、设备分类、通用要求以及谐波 电流限值等章节,技术含量较高,有些章节专业性较强, 尤其是限值的应用(如何评定测试结果)等环节,对初 次涉足该领域的技术人员来说理解存在一定难度。本文 以实际测试数据为例加以解读,说明评定测试结果的方 法,期望能够帮助理解和更好地实施该标准。
这类设备的特点是功率小,即使电流波形有明显畸变,
但其电流和功率小,对电网影响有限。对于 A、B、D 类设备,只要其功率小于 75 W,就无需做电流谐波测试。 照明设备因为功率普遍不高(多数在 75 W 以下)但数 量众多,对电网的影响不可忽略,不能豁免。
(2)总额定功率大于 1 kW 的专用设备。标准对 专用设备的定义是“在商业、专业或工业中使用而不
舞台、广场等公共场所则属于专用设备,用于家庭、
住宅场合则不属于专用设备。专用设备超出本标准的
谐波电流测量试验作业指导书

谐波电流测量试验作业指导书谐波电流测量试验作业指导书1. 范围:本作业指导书规定了谐波电流测量试验方法。
2. 引用标准:GB 4343.2-1999《电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求第2部分:抗扰度—产品类标准》GB 17625.1《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB/T 4365-2003《电磁兼容术语》CISPR 14-2:1997+A1:2001《Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity product family standard》IEC 61000-3-2:2005《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current 16 A per phase)》EN 55014-2:1997+A1:2001《Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity product family standard》EN 61000-3-2:2000 《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits;Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including16 A per phase》3. 术语和定义:3.1 EUT equipment under test受试设备。