谐波测试方案
煤矿电网谐波检测方法与治理方案

1 6 0 5 1 4 0 0 4 1 3 0 3 1 7 0 1 4 1 4 0 l 3 . 2 . 4 . 8 . 58 7 2 0 6 5 0 . 62 3 .8 0 9 .4 .6 . 1 3 2 0 0 2 . l 0
表2 电流各次谐波检测值
1、 U= 0 . 6 A = / I 141 MV 8 )
则有 :
C
下 , l表 2 表 、 所示分别给出 H l a边际谱 中各次谐波的 ie b
检测值 。
II a  ̄× =
也
( 4 )
如表 1表 2 、 所示 , 脉冲整流电路产生的特征谐波次 6 数为6 k±1k l23 … , ,= ,,, 因此 , 电流信号中次数为 6 ±1 k 的谐波含量较高 , 其他谐波含量较少 , 并且 随着谐波次数 的增加 , 谐波含量呈现下降趋势。 根据表 1 所示 中各次谐波含量 , 利用式(和式(计算 1 ) 2 ) 电压总谐波畸变率 T D如下旧 H : 谐波电压含量 为:
电子 质 量 (02 2 21 第0 期)
煤矿电网谐 波检测方法 与 治理方案
2谐 波检 测方 法
21 . 基于 H T的谐波检测方案 H
电压总谐波畸变率 T : HD. 为
TD U 0 ) H v  ̄ (= = [ %
2 谐波检测标准 _ 2
.1 3% 8
( 2 )
在式(中: 为基准短路容量 , A 为表 4中第 h 4 ) MV ; 次谐波国标电流允许值; 为短路容量为 时的第 h 次谐 波换算国标电流允许值 。 经表 1 和式(计算结果与表 3 2 ) 提供的 国标 限值数据 对 比可知 , 次谐波含量过高 , 3 超过国标允许值 , 并且电压
谐波检测方法

谐波检测方法谐波是指在正弦波中,频率是基波频率的整数倍的波。
在电力系统中,谐波是一种常见的问题,它会导致电气设备的过热、损坏甚至系统的不稳定。
因此,对谐波进行有效的检测和分析是非常重要的。
本文将介绍几种常见的谐波检测方法。
首先,最常用的方法是使用谐波分析仪进行检测。
谐波分析仪是一种专门用于检测电力系统中谐波的仪器,它可以测量各次谐波的幅值、相位和频率,帮助工程师们全面了解系统中的谐波情况。
通过谐波分析仪的检测数据,可以快速准确地定位谐波源,并采取相应的措施进行治理。
其次,另一种常见的谐波检测方法是使用数字保护装置进行在线监测。
数字保护装置在电力系统中起着重要的作用,它不仅可以对系统的电气参数进行监测和保护,还可以实时检测系统中的谐波情况。
通过数字保护装置的在线监测,工程师们可以及时发现系统中的谐波问题,并进行相应的调整和控制,确保系统的安全稳定运行。
另外,还有一种比较简单粗暴的方法是使用示波器进行检测。
示波器是一种常见的通用仪器,它可以显示电压和电流随时间变化的波形图像。
通过观察波形图像,工程师们可以初步判断系统中是否存在谐波,并大致了解谐波的频率和幅值。
虽然示波器不能像谐波分析仪那样精确地测量各次谐波的参数,但在一些简单的情况下,也可以发挥一定的作用。
最后,还有一种比较新颖的方法是使用智能电网技术进行谐波检测。
智能电网技术是近年来发展起来的一种新型技术,它可以实现对电力系统的智能监测和控制。
通过智能电网技术,工程师们可以实时监测系统中的谐波情况,并利用智能算法进行分析和预测,为系统的稳定运行提供有力的支持。
总之,谐波检测是电力系统中非常重要的一环,它关乎着系统的安全稳定运行。
针对不同的情况,工程师们可以选择合适的方法进行谐波检测,及时发现和解决系统中的谐波问题,保障电力系统的正常运行。
希望本文介绍的几种谐波检测方法能够为工程师们在实际工作中提供一定的参考和帮助。
谐波电流测试方法

谐波电流测试的主要方法首先依据设备的类型(Class A/B/C/D)在谐波分析软件中进行分类,并设定测量时间。
这个测量时间需要足够长以确保测试的可重复性,一般默认是2.5分钟。
接下来,根据设备的工作原理或者设备工作模式,选择合适的方式以产生大的谐波电流。
在这个测试过程中,谐波分析软件会基于采样电流计算出各次谐波电流的大小,并将这些结果与相应的限值进行比较,最终得出测试结果。
此外,这种检测主要是为了验证电子电气设备通过电源线注入到公用供电系统中的谐波电流是否满足相应标准规定的限值要求。
值得注意的是,在我国,通常采用锁相技术对谐波进行测量,这种测量方法始于上世纪80年代,现在已经成为了一种数字式、电子式、智能化的谐波测试方法。
而在具体的测试布置和频段上,通常没有特别严格的要求。
不过,对于医疗器械行业的谐波电流发射限值,可以参考GB 17625.1的规定。
谐波检测方法

谐波检测方法谐波是指在周期性波形中,频率是基波频率的整数倍的波动。
在电力系统中,谐波是一种常见的电力质量问题,它会导致设备损坏、系统效率降低以及电网稳定性下降。
因此,对谐波进行及时准确的检测是非常重要的。
本文将介绍几种常见的谐波检测方法。
1. 传统的谐波检测方法。
传统的谐波检测方法主要包括使用示波器、功率分析仪和谐波分析仪。
示波器可以用来观察电压和电流的波形,通过观察波形的畸变程度来初步判断是否存在谐波。
功率分析仪可以用来检测电网中的功率因数、谐波含量等参数,从而判断谐波的情况。
而谐波分析仪则可以更加准确地分析出各次谐波的含量和频率,对谐波进行更深入的分析。
2. 基于数字信号处理的谐波检测方法。
随着数字信号处理技术的发展,基于数字信号处理的谐波检测方法也得到了广泛的应用。
通过对电压和电流信号进行采样和数字化处理,可以利用傅里叶变换等算法准确地分析出各次谐波的频率和幅值。
这种方法不仅精度高,而且可以实现自动化检测,大大提高了谐波检测的效率和准确性。
3. 基于智能算法的谐波检测方法。
近年来,人工智能和机器学习技术的发展为谐波检测提供了新的思路。
利用神经网络、支持向量机等算法,可以从复杂的电力信号中自动提取谐波特征,实现对谐波的智能识别和检测。
这种方法不仅可以应对电网中谐波信号多变、复杂的特点,而且还可以不断优化模型,提高检测的准确性和鲁棒性。
4. 基于频域分析的谐波检测方法。
频域分析是一种常见的信号处理方法,对于谐波检测也有着重要的应用。
通过将电压和电流信号转换到频域,可以清晰地观察到各次谐波的频率和幅值,从而实现对谐波的准确检测。
同时,频域分析还可以结合滤波技术,去除基波以外的谐波成分,进一步提高谐波检测的精度。
总结。
谐波检测是电力系统中非常重要的一环,对于保障电网安全稳定运行具有重要意义。
传统的谐波检测方法虽然已经比较成熟,但在精度和自动化方面仍有待提高。
基于数字信号处理和智能算法的谐波检测方法是未来的发展方向,可以更好地适应复杂多变的电力系统环境,实现对谐波的快速、准确检测。
二次谐波测试方法

二次谐波测试方法
二次谐波测试是在电力系统中对设备的谐波阻抗进行测试和评估的一种方法。
它是通过注入一个频率为2倍系统频率(即二次谐波)的电流或电压信号,来测量设备对谐波的响应。
二次谐波测试方法可以使用电流注入或电压注入两种方式来进行。
1. 电流注入方法:
- 首先,通过电流注入装置将二次谐波电流注入到被测设备的绕组中。
- 然后,测量被测设备的电压响应,可以通过测量被测设备两个绕组之间的电压差来实现。
- 最后,通过比较注入电流与电压响应之间的差异,来评估设备对谐波的阻抗特性。
2. 电压注入方法:
- 首先,通过电压注入装置将二次谐波电压注入到被测设备的绕组上。
- 然后,测量被测设备的电流响应,可以通过测量被测设备两个绕组之间的电流来实现。
- 最后,通过比较注入电压与电流响应之间的差异,来评估设备对谐波的阻抗特性。
二次谐波测试方法是通过检测被测设备对二次谐波的响应来评估设备的谐波阻抗特性。
这种测试方法可以帮助工程师们了解
设备在运行过程中对二次谐波的容忍程度,并为相关的工程设计和故障分析提供参考依据。
谐波如何测试?

谐波如何测试?1.谐波测试两种主要方式有源RF和FEM的第二个关键属性是谐波行为。
谐波行为由非线性器件引起,会导致在比发射频率高数倍的频率下产生输出功率。
由于许多无线标准对带外辐射进行了严格的规定,所以工程师会通过测量谐波来评估RF或FEM是否违反了这些辐射要求。
测量谐波功率的具体方法通常取决于RF的预期用途。
对于通用RF等器件备来说,谐波测量需要使用连续波信号来激励DUT,并测量所生成的不同频率的谐波的功率。
相反,在测试无线手机或基站RF时,谐波测量一般需要调制激励信号。
另外,测量谐波功率通常需要特别注意信号的带宽特性。
1)使用连续波激励测量谐波使用连续波激励测量谐波需要使用信号发生器和信号分析仪。
对于激励信号,需要使用信号发生器生成具有所需输出功率和频率的连续波。
信号发生器生成激励信号后,信号分析仪在数倍于输入频率的频率下测量输出功率。
常见的谐波测量有三次谐波和五次谐波,分别在3倍和5倍的激励频率下进行测量。
RF信号分析仪提供了多种测量方法来测量谐波的输出功率。
一个直截了当的方法是将分析仪调至谐波的预期频率,并进行峰值搜索以找到谐波。
例如,如果要测量生成1GHz信号时的PA三次谐波,则三次谐波的频率就是3GHz。
测量谐波功率的另一种方法是使用信号分析仪的零展频(zero span)模式在时域中进行测量。
配置为零展频模式的信号分析仪可以有效地进行一系列功率带内测量,并将结果以时间的函数形式表现出来。
在此模式下,可以在时域上测量选通窗口中不同频率的功率,并使用信号分析仪内置的取平均功能进行计算。
2)使用调制激励的谐波实际上,许多PA被用来放大调制信号,而且这些PA的谐波性能需要调制激励。
与使用连续波类似,通常在接近设备饱和点的功率电平下,将已知功率激励信号发送到PA的输入端。
测量谐波输出功率时,工程师通常会根据测量时间和所需的准确度等不同限制条件而采用图通方法。
实际上,3GPP LTE和IEEE 802.11ac等无线标准并没有对谐波的要求进行具体的规定,而是规定了在一定频率范围内最大杂散辐射要求。
谐波电流测试方法

谐波电流测试方法谐波电流的存在会对电力系统产生一定的影响,因此准确地测试和分析谐波电流显得尤为重要。
在本文中,我们将介绍一种常用的谐波电流测试方法,以帮助读者更好地理解和应用于实际工程中。
一、谐波电流测试的背景在电力系统中,电流通常由正弦波组成,但谐波电流则包含了频率是基波频率整数倍的成分。
这些谐波电流可能会导致电力系统中出现电压失真、功率损耗以及设备故障等问题。
因此,对谐波电流进行准确可靠的测试是非常重要的。
二、谐波电流测试的原理谐波电流测试的原理是利用谐波分析仪对电流进行检测和分析。
该仪器能够分解电流波形,并直观地显示谐波电流及其幅值、相位等相关参数。
谐波分析仪通常采用采样技术和数字信号处理等先进技术,以确保测试的准确性和精度。
三、谐波电流测试的步骤1. 准备工作:首先,确保测试设备和测试仪器工作正常。
检查电流传感器的连接和校准,确保其准确地测量电流信号。
2. 测试回路:选择需要测试的电流回路,并将测试仪器的传感器连接到回路上。
根据实际情况,选择合适的传感器类型和连接方式。
3. 设置测试参数:根据具体需求,设置测试仪器的参数。
包括采样频率、谐波阶数等。
根据测试仪器的使用说明书,正确设置参数能够提高测试的准确性。
4. 进行测试:启动测试仪器,开始进行电流测试。
测试仪器会自动采集和分析电流信号,并将测试结果以图形或数据的形式显示出来。
5. 分析和结果:根据测试结果,进行谐波电流的分析和判断。
根据具体情况,评估谐波电流对电力系统的影响,并采取相应的措施进行处理。
四、谐波电流测试的注意事项1. 保护设备:在进行电流测试时,特别是在高电压环境下,务必采取必要的安全措施,保护测试仪器和测试人员的安全。
2. 数据可靠性:测试过程中,应确保测试数据的可靠性和准确性。
避免测试误差和干扰,保持测试环境的稳定和静默。
3. 结果分析:对测试结果进行全面和综合的分析,不仅仅局限于谐波电流的幅值和相位等参数,还需考虑电流的谐波分布、波形失真等因素。
谐波闪烁测试方案-EMI测试系统

谐波闪烁测试方案-EMI测试系统
电压波动和闪烁的测试,主要测量EUT引起的电网电压的变化。
电压变化产生的干扰影响不仅仅取决于电压变化的幅度,还取决于它发生的频度,电压变化通常用二类指标来评价,即电压波动和闪烁。
电压波动指标反映了突然的较大的电压变化程度,而闪烁指标则反映了一段时间内连续的电压变化情况。
由于电子产品内部大量使用开关电源,在提高电源利效率的同时,由于非线性的电能转换,会向电网里注入大量谐波电流,它不仅会干扰同一电网中的其他设备,还会使电网的中线电流超载,影响输电能力。
此外,对电源的相位控制还会引起电网有效值电流发生变化,导致负载侧的有效值电压产生波动,引起照明灯具的灯光闪烁。
谐波测试主要测量EUT工作时注入到电网中的谐波,谐波测量电路中,试验电源是一个理想化的交流电源,具有内阻小、波形纯、电压稳和频率准的特点。
测量设备是个离散富里叶变换的时域分析仪器,可以分析1~40阶次的谐波电流值。
测试设备:谐波闪烁分析仪,自动测试软件,电子负载。
交流+直流混合或独立输出;内置IEC标准测试功能;内置IEC61000-4-11、IEC61000-4-14、IEC61000-4-28、EC61000-3-2、IEC61000-3-3、IEC61000-4-13;支持谐波/间谐波仿真与测量。
测试配置:。
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电网谐波检测方案
一、检测依据
1、国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全质量标准化考核评级办法(试
行)》和《煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法(试行)》的通知(煤
安监行管[2013]1号)
2、电能质量公用电网谐波GB/T 14549-1993
二、检测项目
谐波电压、谐波电流
三、检测流程
1、熟悉企业的供电系统,了解主要供电线路及供电区域,核实各供电线路
的基本参数,主要包括供电线路名称、电压变比、电流变比、主要负荷
及运行时段等。
2、依据各区域的用电负荷情况选择测点。
针对企业主要的用电负荷及对供
电网络和安全生产有重大影响的线路进行测试。
根据煤矿企业的生产特
点,主要的测点包括:总进线(35kV、110kV、6kV、10kV、0.4kV等),单路供电线路(主井、副井、扇风机、压风机、下井等)。
3、各测点检测方法
(1)总述
在进行测试时,首先了解企业一天中的用电负荷情况,包括用电负荷大小、主要用电负荷的组成、谐波源(变频器、整流柜等设备)的启用情况、地面和井下设备检维修时间等。
根据实际用电情况合理安排各测点测试的时间区间,制定测试计划。
各测点测试位置为各线路的配电柜的二次侧,以计量线路为首选。
由配电柜二次侧取得电压和电流信号,并根据配电柜互感器个数合理选取仪器接线方式,将仪器接入电网;然后根据实际情况设置仪器的接线方式、电压等级、电压电流互感比、短路容量等,进行测试,并且保存数据以供数理统计分析和出具检测报告。
针对总进线的测试选取在企业正常供电、用电负荷较小且主要谐波源运行的情况下进行。
根据检测标准的要求谐波次数选取为25次,测量的间隔时间不大于2min,测量数据个数为了满足数理统计的要求,一般不少于30组。
针对单路供电线路选取主要设备正常运行的情况下进行测试,根据检测标准的要求谐波次数选取为25次,测量的间隔时间不大于2min,测量数据个数为了满足数理统计的要求,一般不少于30组。
(1)35kV总进线
35kV总进线是外部电网与企业供电系统的连接点,该测点能够反映出外部电网向企业供应的电压质量和企业向外部电网反馈的电流质量情况,是保证外部电网和企业内部用电安全的主要节点。
该测点测试位置在集控室内的配电柜或35kV高压室配电柜进行。
将二次侧电压电流信号引入仪器并进行相应设置,获得电网的谐波电压和谐波电流,测试数据并保存。
在测试该线路时,如果有电容器组,要在电网正常运行和电容器组断开状态下分别进行测试,以便分析电容器组对电网谐波的影响。
如果供电系统中有消谐装置,要在该装置投入和切断情况下分别进行测试。
该线路测试时间要在企业正常供电、用电负荷较小且主要谐波源运行的情况下进行,根据企业用电情况合理安排测试时段,为保证有足够的数理统计数据,测试时间约为2h。
(2)6kV总进线
6kV总进线是企业供电系统的总接入口,能够总体反映企业用电负荷情况,是表征企业用电电能质量的主要测点。
该测点的测试位置为6kV配电室的总进线配电柜。
将二次侧电压电流信号引入仪器并进行相应设置,获得电网的谐波电压和谐波电流,测试数据并保存。
在测试该线路时,如果有电容器组,要在电网正常运行和电容器组断开状态下分别进行测试,以便分析电容器组对电网谐波的影响。
如果供电系统中有消谐装置,要在该装置投入和切断情况下分别进行测试。
该线路测试时间要在企业正常供电、用电负荷较小且主要谐波源运行的情况下进行,根据企业用电情况合理安排测试时段,为保证有足够的数理统计数据,测试时间约为2h。
(3)0.4kV总进线
0.4kV总进线是企业低压用电设备的汇总点,主要为地面低压设备供电,具有单台负荷小、数量大、变频和整流设备繁多等特点。
该线路的测点位置为低压配电室的总进线配电柜。
将一次侧电压信号和电流信号(或一次侧电流信号)引入仪器并进行相应设置,获得电网的谐波电压和谐波电流,测试数据并保存。
在测试该线路时,如果有电容器组,要在电网正常运行和电容器组断开状态下分别进行测试,以便分析电容器组对电网谐波的影响。
如果供电系统中有消谐装置,要在该装置投入和切断情况下分别进行测试。
该线路测试时间在所带负荷正常供电情况下进行,根据负荷情况合理安排测试时段,为保证有足够的数理统计数据,测试时间约为1h。
(4)主井、副井供电线路
主、副井供电线路测试具有间断性、周期性、运行时间短、负荷变化大等特点。
主井供电线路的测点位置为地面变电所的主井配电柜。
将二次侧电压电流信号(或一次侧电压电流信号)引入仪器并进行相应设置,获得电网的谐波电压和谐波电流,测试数据并保存。
主井供电线路负荷较为稳定,周期性强。
测试时段要根据主井运行情况合理安排。
在测试时测量的时间间隔应较小,为了满足数理统计的要求,一般不少于30个提升循环。
副井供电线路的测点位置为地面变电所的副井配电柜。
将二次侧电压电流信号(或一次侧电压电流信号)引入仪器并进行相应设置,获得电网的谐波电压和谐波电流,测试数据并保存。
副井供电线路负荷变化较大,提升时间不定的特点。
测试时段要根据主井运行情况合理安排。
在测试时测量时间间隔应较小,为了满足数理统计的要求,一般不少于30个提升循环,要包括提升重物和提人不同的情况。
(5)扇风机供电线路
扇风机是煤矿企业井下通风的主要设施,是确保企业安全生产的重要设备。
该供电线路负荷运行平稳且运行时间长,在测试时间上可以根据情况随机安排。
该线路测点为地面变电所的扇风机供电线路的配电柜。
将二次侧电压电流信号(或一次侧电压电流信号)引入仪器并进行相应设置,获得电网的谐波电压和谐波电流,测试数据并保存。
在测试时测量时间间隔可以适当放长,但为了满足数理统计的要求,一般也不少于30次,测试时间约为0.5~1h。
(6)空压机供电线路
空压机是煤矿企业生产的主要供气设备,具有运行时间不定、加载和卸荷间歇运行的特点。
该线路测点为地面变电所的空压机供电线路配电柜。
将二次侧电压电流信号(或一次侧电压电流信号)引入仪器并进行相应设置,获得电网的谐波电压和谐波电流,测试数据并保存。
在测试时测量时间间隔可以适当调整,但要能够保证在加载和卸荷两种运行方式下均能够获得数据,为了满足数理统计的要求,一般也不少于30次,测试时间约为0.5~1h。
(7)下井供电线路
下井供电线路是井下设备供电的总入口,对井下供电安全具有重要作用。
该线路具有负荷变化大、单台设备功率较大,但变频和整流设备较少的特点。
该线路测点为地面变电所的下井供电线路配电柜。
将二次侧电压电流信号(或一次侧电压电流信号)引入仪器并进行相应设置,获得电网的谐波电压和谐波电流,测试数据并保存。
在测试时测量时间要适当,但要能够保证在较大负荷和较小负荷两种运行状态下均能够获得数据。
为了满足数理统计的要求,一般也不少于30次,测试时段根据负荷情况合理分配。
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