变频器谐波治理方案
低压变频器谐波产生机理和治理方法

低压变频器谐波产生机理和治理方法低压变频器是一种将交流电转换为可变频率、可变幅度交流电的电力电子设备,广泛应用于工矿生产、建筑、交通、机械等领域。
然而,低压变频器的使用会产生谐波问题,给用电设备和电网带来不利影响。
本文将主要介绍低压变频器谐波产生机理和治理方法。
1.非线性负载:低压变频器工作时会导致负载电流的非线性变化,使输入电流产生谐波波形,从而产生谐波。
2.绕组不平衡:低压变频器内部绕组的不平衡会导致谐波,这是由于线圈的不平衡将使线圈中存在电容和自感成分,从而产生谐波。
3.整流装置:低压变频器内部的整流装置会导致电流的非线性变化,从而产生谐波。
1.使用谐波滤波器:谐波滤波器是对低压变频器所产生的谐波进行衰减的设备。
谐波滤波器一般可分为被动谐波滤波器和主动谐波滤波器两种。
被动谐波滤波器是通过在谐波频率上接入谐波电路来达到谐波衰减的目的;主动谐波滤波器则是通过控制器来生成具有与谐波相反相位的电压来对谐波进行抵消。
2.接地处理:对变频器的各个全流程进行接地处理是有效减小谐波问题的方法。
可以采用不同的接地方式,如单点接地、多点接地等。
3.优化调试:低压变频器在设计和调试时,可以通过优化参数等手段来减小谐波问题。
例如优化电源分配、进行适当的线路匹配等。
4.加装隔离变压器:隔离变压器可以有效隔离谐波,减小谐波的影响。
一般来说,低压变频器的输出端加装隔离变压器是有效控制谐波的方法之一综上所述,低压变频器谐波的产生机理主要包括非线性负载、绕组不平衡和整流装置等方面,而治理谐波问题则可以采取谐波滤波器、接地处理、优化调试和加装隔离变压器等方法。
这些方法的使用可以有效地减小低压变频器谐波问题的影响,保障用电设备和电网的正常运行。
变频器谐波治理方案

变频器谐波治理方案变频器是现代电力传动系统中的核心,其优点包括高效率、低噪声、易于控制和维护。
然而,变频器也会产生谐波,这会给电力系统带来一些问题,如加剧电网电压畸变、损坏设备等。
因此,需要制定一些变频器谐波治理方案来解决这些问题。
第一种谐波治理方案是使用谐波滤波器。
这种方法是通过添加一个LC谐波滤波器来滤除变频器产生的谐波。
通过选用合适的谐波滤波器,可以有效地减少电网的谐波含量,从而达到谐波治理的目的。
然而,谐波滤波器的成本较高,其安装和调试也相对复杂,需要专业的工程师来完成。
第二种谐波治理方案是使用变频器自带的谐波控制技术。
现代变频器通常都具有谐波控制技术,可以通过自带的谐波控制回路来降低谐波含量。
这种方法不需要额外的滤波器,可以减少成本和安装难度。
但需要注意的是,这种方法只适用于小功率的变频器,对于大功率的变频器,谐波控制技术并不是非常有效。
第三种谐波治理方案是使用多电平变频器。
多电平变频器通过使用多级电路来减少谐波含量。
这种方法可以有效地降低谐波含量,并且具有较低的电磁干扰和噪声。
然而,多电平变频器的成本和体积都相对较大,需要更高的设计和维护技术。
第四种谐波治理方案是采用无谐波变频器。
无谐波变频器通过使用原理与多电平变频器相似的PWM调制技术来消除谐波。
这种方法可以有效地消除谐波含量,并且不需要使用谐波滤波器或谐波控制技术。
但需要注意的是,无谐波变频器通常成本较高。
综上所述,针对变频器产生的谐波问题,我们有多种谐波治理方案可供选择。
具体选用哪种方案需要根据不同的应用场合和需求综合考虑。
无论选择何种方法,都需要确保谐波含量在电网允许范围内,并且满足国家相关标准和法规的要求。
变频器谐波抑制方法

变频器谐波抑制方法对小容量的通用变频器,高次谐波很少成为问题,但当使用的变频器容量大或数量多时,往往就会产生高次谐波电流和高次谐波干扰问题,因此对于高次谐波先采取适当的对策和预防措施是非常重要的。
1. 改善变频器结构可以从变频器自身硬件结构或者整个变频系统的构建方式和设备选择等方面考虑,从根本上减少变频系统注入电网的谐波、无功等污染。
(1) 变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立,或在变频器和其他用电设备的输入侧安装隔离变压器;(2) 在整流环节采用多重化技术,提高脉波数,可以有效地提高特征谐波次数,降低特征谐波幅值。
对于大容量晶闸管变频器可以采取这种方法,利用多重化抑制流向电源侧的高次谐波;(3) 采用高频整流电路,改善整流波形,提高功率因数,直流电压可调节;(4) 逆变环节采用高开关频率高的电力电子器件,如MOSFET,IGBT等,可以提高载波频率比,抑制变频器输出端的高频谐波。
(5) 在逆变环节采用多重化技术,提高脉波数,使输出的电流电压波形更加接近正弦波。
但重数越多电路越复杂,可靠性会随之降低,三重化电路可以兼顾输出波形质量和设备可靠性,较理想。
2. 采用合适的控制策略从变频器控制器这一点出发,可采用更合适的控制策略或者在原来的控制策略基础上作点优化和改进,原理上更大限度地减少谐波的产生。
以实际应用中常用的正弦脉宽调制法(SPWM)法和特定消谐法(SHE)法为例。
根据SPWM基本理论,当调制波频率为fr,载波频率为fc,载波频率比N=fc/fr,单极性SPWM控制在输出电压中产生N-3次以上的谐波,双极性SPWM控制在输出电压中产生N-2次以上的谐波。
比如,N=25,采用单极性SPWM控制,低于22次的谐波全被消除,采用双极性SPWM控制,低于23次的谐波全被消除。
但输出电压频率较高的时候,由于受到元件开关频率的限制,N值不可能大,SPWM 控制的优势就不太明显了,这个时候选择SHE法可以在开关次数相等的情况下输出质量较高的电压、电流,降低了对输入、输出滤波器的要求。
谐波治理及无功补偿方案

谐波治理及无功补偿方案谐波治理及无功补偿方案随着现代电力系统的快速发展和应用,电力质量问题日益凸显。
其中一个主要问题就是谐波污染,谐波污染会对电力系统产生极大的危害,如烧毁电器设备、造成供电失灵等。
为了有效解决谐波污染问题,可以采用谐波治理及无功补偿方案。
一、谐波治理1.谐波发生的原因谐波是指电源产生的不同于基波频率的信号,其会把电力系统中的电压和电流形成很多波峰,属于高频电流。
2.谐波的产生谐波的形成,主要是由非线性负载所引起(例如变频器、电子电路等),这些负载会对输电线路上传输的电能进行畸变,导致电力系统中产生多余的波形。
3.谐波的危害谐波的危害十分显著,其主要表现为电力系统中的电器设备可能会受到烧毁的风险,从而引发一系列的安全事故和设备故障。
4.谐波治理方案(1)滤波器法:通过在负载侧增加合适的滤波器,可以去除输出信号中的高频波形,让电力系统中的电路保持基波同步。
(2)减小非线性负载法:由于非线性负载是谐波形成的主要原因,因此可以通过减少或替换负载器件,从而降低谐波的产生。
(3)提高系统阻抗法:当系统的阻抗增加时,电源的输出电流会减少,从而谐波的产生会得到一定的减少。
二、无功补偿1.无功补偿的原理无功补偿是一种电力系统中无功功率的调节方法,其通过连接电容器或电感器,来对补偿线路进行补偿,从而实现对无功功率的控制和调节。
2.无功功率的特点无功功率具有波动性和成段性的特点,这是由于电力系统中产生的无功功率主要受到负载方向或回路的变化所影响。
3.无功补偿的作用(1)提高功率因数:在无功补偿的情况下,系统的功率因数会有所提高,从而有效降低负载对电力系统的影响。
(2)降低电网损耗:通过对电路进行无功补偿,可以将电力系统中的无功功率转化为有用的有功功率,从而减少电网的能量损耗。
(3)提高电力系统的稳定性:无功功率的波动会影响电力系统的稳定性,因此,通过无功补偿,可以有效地提高电力系统的稳定性。
4.无功补偿方案(1)串联电容补偿法:通过在电路中增加合适的等效容值,可以将谐波电流从发电端分流到电容器中。
变频器的谐波干扰与抑制办法

变频器的谐波干扰与抑制办法变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。
在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。
一、变频器谐波产生机理变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。
在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。
在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。
同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。
另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。
二、抑制谐波干扰常用的方法谐波的传播途径是传导和辐射,解决传导干扰主要是在电路中把传导的高频电流滤掉或者隔离;解决辐射干扰就是对辐射源或被干扰的线路进行屏蔽。
具体常用方法:(1)变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立,或在变频器和其他用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流。
(2)在变频器输入侧与输出侧串接合适的电抗器,或安装谐波滤波器,滤波器的组成必须是LC型,吸收谐波和增大电源或负载的阻抗,达到抑制谐波的目的。
(3)电动机和变频器之间电缆应穿钢管敷设或用铠装电缆,并与其他弱电信号在不同的电缆沟分别敷设,避免辐射干扰。
(4)信号线采用屏蔽线,且布线时与变频器主回路控制线错开一定距离(至少20cm以上),切断辐射干扰。
(5)变频器使用专用接地线,且用粗短线接地,邻近其他电器设备的地线必须与变频器配线分开,使用短线。
变频器谐波及其治理

和 自动装置误动作 , 使电能计量出现混乱 对于电力系统外部 ,
谐波对通信设备和电子设 备会产生严重干扰。
我 国 明 确 提 对 谐 波 限 定 的要 求 , 于 19 年 颁 布 了 cB 已 93 / T44 15 9—9 《 能 质 量 公 用 电 网 睹波 》 罔家 标 准 , 确 规 定 r 3电 的 明
日前 常用 的谐波治理的方法 如下 :
1 离 措 施 。 隔离 技 术 是 电 磁 兼 容 性 中 的重 要 技 术 之 一 。 . 隔 所 谓 干 扰 的 隔 离 , 指 从 电路 上 把 干 扰 源 和易 受 干 扰 的 部 分 隔 是
数 搿
变频器是 把工频 (0 ) 5Hz变换成各 种频率 的交流 电源 , 以实
现 电机 变 速 运 行 设 备 的 控 制 电路 对 主 电 路 的 控 制 , 流 电路 将 整
是指对周期性 非正弦 电量进行 傅立叶基数分 解 , 到一系列大 得 于基波频率整 数倍 的各次分量 , 中大于基波频率 的部分称为 其 谐波, 通常也称为高次谐波 , 谐波频率 与基波频率 的比值称为谐 波次数 。而基波是指其频率与工频相 同的分量。 在理想状 态下 , 电网中的电流和电压都是纯粹 的正弦波。偕 波产生的根本原 因是由于非线性负载所致 , 在电力 系统中由于正 弦电 加压于非线性负载设备时 , 产生的电流与施加的电压波形
产生 , 使其不产生谐波 , 且功率 因数可控制为 1这当然只适用 于 , 作为主要谐波源 的电力 电子装置。
四 、 频 器 谐 波 治理 方法 变
随着工业 生产技术 的逐 步提高 , 变频器使 用范 围的逐步加
大 , 频 器 高 次 谐 波 带 来 的 电磁 干 扰 和 污 染 问题 也 越 来 越 突 出 , 变 处 理 好 变 频 器 系 统 的 谐 波 干 扰 和 污 染 问 题 成 了 变 频 器进 一步 推
谐波治理方案7篇

谐波治理方案7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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变频器谐波的危害及解决措施

变频器谐波的危害及解决措施◎王宏泰常识李玖洋工业化的生产使变频器的应用范围进一步扩大,变频器主要使用于工业领域的调速传动。
它与以往的机械调速相比有着巨大的优势。
但由于其逆变电路开关的特性,对自身的供电电源就形成了一个典型的非线性负荷,因为他通常不是单独使用,与其配套的设备共同使用。
又因为这些设备的安装距离一般都比较近,这样就造成了互相影响。
所以,以变频器为主要使用用途的电子电力设备是公用电网中谐波产生的重要来源,影响着电力系统的电能损耗。
一、变频器结构原理和谐波产生的原因典型变频器的原理框图尽管国内目前应用的变频器外观不同,结构各异,但基本电路结构是相似的,主要有:l .主电路。
对低压变频器来说,其主电路几乎均为电压型交一直一交电路。
它由三相桥式整流器(即AC /DC 模块)、滤波电路(电容器C )、制动电路(晶体管V 及电阻R )、三相桥式逆变电路(IGBT 模块)等组成。
电压型变频器是以电压源向交流电动机提供电功率的,优点是不受负载功率因数或换流的影响。
缺点是负载出现短路或波动时,容易产生过电流,烧损模块,故必须在极短时间内采取保护措施,且只适用单方向传送,不易实现能量回馈。
2.驱动板。
由IGBT 的驱动电路、保护电路、开关电源等组成3.主控板。
由CPU 故障信号检、I/O 光偶合电路、A/D 和D/A 转换、EPROM、16MHz 晶振、通信电路等组成,多数采用贴片元件(SMT )波峰焊接技术。
4.操作盘及显示。
输入I/O 操作信号,用LED (或LCD )来显示各种状态。
5.电流传感器。
用以得到电流信号。
变频器的制造原理是把频率50赫兹的直流电转化成为各种频率的交流电源,用来实现电机变速运行的设备。
其中主电路的控制由控制电路完成,变频器设备装置主要控制交流异步电机的变速运行,调速范围大、安全可靠、能源节约效果显著;其工作原理就是目前使用较为广泛的依旧是交-直-交变频器。
变频器使用的主电路是交-直-交,经过三相不可控整流成为直流电压。
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变频调速在工业生产中具有十分重要的意义,但是由于变频器在输入回路中 产生的高次谐波电流,对供电系统,负载及其他邻近电气设备产生干扰;尤其是 在高精度仪表、微电子控制系统等应用中,谐波干扰问题尤为突出。
电力电容器 高次谐波由于频率增大,电容器对高次谐波阻抗减小,因过电流而导致温度 升高过热、甚至损坏电容器;电容器与系统中的感性负荷构成的并联或串联电路, 还有可能发生谐波共振,放大谐波电流或电压加重谐波的危害。经由电容器组电 容和电网电感形成的并联谐振回路,可被放大到 10-15 倍。 1.可以看出,降低变频器的谐波电流,首先要降低短路容量比 RSC,交流侧 加装交流进线电抗器是降低 RSC 的首要方法,从上表(1)可以看出,变频装置 接入电网点的短路功率愈大,即系统阻抗愈小,谐波电流愈大,设电网感抗为 XSL,进线电抗器的感抗为 XD,不加电抗器时连接点短路功率为 RSC=,而加电 抗器时连接点短路功率为;RSC=《,即降低了 RSC,从而降低了谐波电流。因 此限制谐波电流的首选方法就是在变频器的交流侧加装交流进线电抗器。 2.采用多重脉冲整流;12 相脉冲整流的电流畸变率约 10%---15%,18 相脉冲整流的电流畸变率约 3%--8%,完全满足国际标准的要求,其缺点是 需要专用变压器,成本高。 3.采用 KYLB 无源滤波或 KYYLB 有源滤波方法,在加装三相进线电抗器后仍 达不到要求时,还要采用 KYLB 无源滤波或 KYYLB 有源滤波方法,但 KYYLB 有源 滤波价格太高用户难以接受,目前大多数用户采用 KYLB 无源滤波方法,可以良 好的效果。 4.加装直流电抗器,直流电抗器串联于整流桥和滤波电容之间,滤波效果 好,可使 COSΦ 提高到 0.95。 谐波问题由来已久,近年来这一问题因由于两个因素的共同作用变得更加严 重。这两个因素是:工业界为提高生产效率和可靠性而广泛使用变频器等电力电 子装置,使得与晶闸管相关设备的使用迅猛增长,并伴随着谐波源的同步增加和 放大;电力用户为改善功率因数而大量增加使用电容器组,并联电容器以谐振的 方式加重了谐波的危害。 非线形负荷产生的谐波电流注入电网,使变压器低压侧谐波电压升高,低压 侧负荷由于谐波干扰而影响正常工作,另一方面谐波电压又通过供电变压器传递
到高压侧干扰其它用户。 三、变频器高次谐波污染的解决途径 高次谐波主要通过传导和感应耦合两种方式对电源及邻近用电设备产生谐
波污染。传导是指高次谐波按着各自的阻抗分流到电源系统和并联的负载,对并 联的电气设备产生干扰;感应耦合是指谐波在传导的过程中,与此电源线平行敷 设的导线又会产生电磁耦合,形成感应干扰。
高次谐波的污染,可在电源输入端并联有源滤波器。KYYLB 有源滤波器能有效虑 除电网中 2~50 次谐波,反应时间小于 1 毫秒,是目前最有效的一种滤波技术。
一、变频器谐波产生原理 凡是在电源侧有整流回路的,都将因其非线性而产生高次谐波。变频器的主 电路一般为交-直-交组成,外部输入 380V/50HZ 的工频电源经晶闸管三相桥 路整流成直流,经电容器滤波后逆变为频率可变的交流电。在整流回路中,输入 电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和高次谐波,谐波 次数通常为 6N±1(N 为自然常数)。如果电源侧电抗充分小、换流重叠?可以忽 略,那么第 K 次高次谐波电流的有效值为基波电流的 1/K。 变频器的谐波源: 1)电流源型变频器,变频器前端用单相或三相桥式整流在直流侧用大电感 平波(像直流调速一样),变频器产生的谐波电流近似用下列公式计算;IH=I1 /H,H 为第 N 次谐波电流,I1 为负荷的基波电流。例 5 次谐波电流约为基波电 流 20%,但通用的变频器并不采用这种电流源型的平波方案而采用电压源型大 电容平波。 2)电压源型变频器,采用大电容平波电压型谐波源。变频器前端用单相或 三相桥式整流在直流侧用大电容平波,变频器网侧谐波电流及波形由线路总等效 阻抗和主电容两端的电压共同决定,同时受二极管整流器本身参数的影响。另外, 其电流大小和波形与直流侧电压密切相关,而直流侧电压又会随着负载变化而波 动。因此,通过解析表达式定量地计算变频器网侧电流比较困难,在工程上也不 实用。 二、高次谐波危害及变频器的谐波治理:
在实际工业生产中为消除变频器高次谐波对电气设备的干扰,主要从抑制干 扰源、切断干扰对系统的耦合通道并且避免功率补偿电容器与系统谐振二个方面 解决。
四、实际工程抗干扰措施应用 随着工业生产技术的逐步提高,变频器使用范围的逐步加大,变频器高次谐 波带来的确电磁干扰和污染问题也越来越突出,怎样处理好变频器系统的谐波干 扰和污染问题也越为越突出,怎么样处理好变频器系统的谐波干扰污染成了变频 器进一步推广应用,特别是在对谐波污染要求高的场所的推广应用的关键。 隔离措施 隔离技术是电磁兼容性中的重要技术之一。所谓干扰的隔离,是指从电路上 把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使它们不发生电的联系。 (1)、在变频器交流输入侧安装交流电抗器,增大整流阻抗使整流重叠角增 大,减小高次谐波电流。 (2)、使所有的信号线很好地绝缘,使其不可能漏电,这样,防止由于接触 引入干扰。 (3)、将不同种类的信号线隔离铺设(在不同一电缆槽中,划用隔板隔开), 可根据信号不同类型将其按抗噪声干扰的能力分成几等,单独走电缆或电缆槽。 接地措施 接地的作用有两类:一是保护人和设备不受损害(保护接地);二是抑制干 扰(工作接地)。正确的接地既可以使系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备 本身对外界的干扰。
高次谐波的危害具体表现在以下几个方面: 变压器 谐波电流和谐波电压将增加变压器铜损和铁损,结果使变压器温度上升,影 响绝缘能力,造成容量裕度减小。谐波还能产生共振及噪声。 感应电动机 谐波同样使电动机铜损和铁损增加,温度上升。同时谐波电流会改变电磁转 距,产生振动力矩,使电动机发生周期性转速变动,影响输出效率,并发出噪声。 开关设备 由于谐波电流使开关设备在起动瞬间产生很高的电流变化率,使暂态恢复峰 值电压增大,破坏绝缘,还会引起开关跳脱、引起误动作。 保护电器电流中含有的谐波会产生额外转距,改变电器动作特性,引起误动 作,甚至改变其操作特性,或烧毁线圈。 计量仪表 计量仪表因为谐波会造成感应盘产生额外转矩,引起误差,降低精度,甚至 烧毁线圈。 电力电子设备 电力电子设备通常靠精确电源零交叉原理或电压波形的形态来控制和操作, 若电压有谐波成分时,零交叉移动、波形改变、以致造成许多误动作。 计算机和一些其它电子设备,通常要求总谐波电压畸变率(THD)小于 5%, 且个别谐波电压畸变率低于 3%,较高的畸变量可导致控制设备误动作,进而造 成生产或运行中断,导致较大的经济损失。 电力电缆 高频谐波电流会在导体中引起集肤效应,产生额外温升增加铜耗。特别是零 序的 3 次谐波电流在中性线中是相互叠加的,使供电系统中的中性线电流很大, 有的中性线上的电流还会超过相电流,使中性线发热,加速绝缘层老化,甚至引 起火灾。此外当中性线上有较大的谐波电流时,导线的阻抗能产生大的中性线电 压降,干扰各种微电子系统的正常工运行并保证测量和控制 精度,必须为变频器设立可靠地工作接地。它分为电源地、信号地、模拟地(AG 屏蔽地),在石化和其他防爆系统中还有本安地。
变频器的各种接地在没汇到接地汇流排前,彼此之间应保证绝缘,避免接地 干扰。
反谐振措施 谐波对连接在功率因数电路中的电容器是非常危险的。电容器的电容与电网 的电感形成了一个谐振电路,通常这个谐振电路的自谐振频率一般位于 250 和 500HZ 之间,即在 5 次和 7 次谐波范围内。当电网中存在的谐波频率与自谐振频 率相近时,有可能使谐波电流放大到正常的 20 倍左右。受谐波影响的电网不能 采用常规的电容器来做无功补偿。 调谐滤波电容器组,由数段电容器及调谐电抗器组合而成,每段形成串联共 振回路,使共振频率低于最低之谐波频率。对含有 5 次以上谐波的系统,使用带 6%电抗器的调谐式电容器组;对含有 3 次以上谐波的系统,使用带 14%电抗器 的调谐式电容器组。在基本波频率(50HZ)下,调谐滤波电容器组呈现电容性, 以提供无功功率;而在谐波频率下,则呈现电感性,故与网络不会形成并联共振 回路,亦即不会造成谐波放大。因此,调谐滤波电容器组,可安全补偿无功功率, 亦可消除低次谐波电流约 30%。 KYYLB 有源滤波器技术 KYYLB 有源滤波器能有效地抑制谐波的传导干扰。在低压电网中,当谐波电 流畸变率 THD_I》10%,或谐波电压畸变率 THD_V》3%时,可考虑安装谐波滤 波器。对于不同的谐波源和电气设备,可考虑安装相应的滤波设备。 当系统中的变频器是以三相六脉动全波整流为主时,根据公式谐波次数 K= 6N±1,谐波以 5、7 次为主,通常采用并联式 5 次和 7 次单调谐滤波器。 当系统中的变频器主要用于三相四线中的单相电路时,谐波以相序为零的 3 次谐波为主,应该安装并联式 3 次谐波滤波器。 当系统对抗干扰能力要求较高、或系统中谐波含量较复杂时,为减少变频器