如何解决电气中的谐波问题?

发布者:快乐心跳最新更新时间:2016-01-13 来源: 21ic关键字:电气  谐波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
背景一:2003年8月17日,美国纽约大停电,数万居民在一年中最热的天气下“煎熬”了5天,发生60起重大火灾,一天经济损失200-300亿美元。

背景二:九十年代初,三列电气机车同时在山西石洞口电厂供电区域通过,结果将经过十几次锻打的12.5兆瓦发电机组主轴扭成“麻花”,西北电网因此解网,发生电力系统最高等级恶性事故。

背景三:某大型钢铁公司70吨交流电弧炉,由于没有安装电力滤波装置,一台9万千伏安变压器瞬间被烧坏,损失500多万元。

触目惊心的事故,发人深思的教训。这一切都指向同一个源头:谐波。谐波的危害十分严重,谐波使电能的产生、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁,最终造成巨大损失。

谐波,对电力系统环境的影响和危害不能小觑。由于谐波污染范围大、距离远、传播快,对电网的污染比之于一个问题化工厂对大气环境的污染更为严重。据权威测算,仅江苏一个省,每天因谐波而浪费的电就有上亿度。

如何治理电气中的谐波?

既然谐波存在多方面的危害,采取必要的有效手段,避免或补偿已产生的谐波,就显得尤为重要。谐波的治理可归纳为以下治理措施:

(1)加强标准和相应规范的宣传贯彻。IEC 61000以及国标GB/T 14549-1993,对于谐波定义、测量等进行了宣传,明确谐波治理是一项互惠互利、节能增效,是保证电网和设备安全稳定运行的举措;

(2)主管部门对所辖电网进行系统分析,正确测量,以确定谐波源位置和产生的原因,为谐波治理准备充分的原始材料;在谐波产生起伏较大的地方,可设置长期观察点,收集可靠的数据。对电力用户而言,可以监督供电部门提供的电力是否满足要求;对于供电部门而言,可以评估电力用户的用电设备是否产生了超标的谐波污染;

(3)针对谐波的产生和传播的特点,采取相应的隔离、补偿和减小措施。在配电网中,主要存在的是三次谐波污染,可以在谐波检测的基础上,通过适当加装滤波设备来减小谐波注入电网。对于各种电气设备的设计者,在设计初始,就要考虑其设备的谐波污染度,将谐波限制在标准允许的范围内。

关键字:电气  谐波 引用地址:如何解决电气中的谐波问题?

上一篇:一种基于LTCC技术毫米波垂直互连过渡结构设计
下一篇:变频器“防火墙”——功能强大的电路保护器件

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:10

低频谐波失真度仪设计
目前,测量失真度的仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。一般模拟式的失真度测量仪都采用基波剔除,这种仪器测量的误差较大;而频谱分析法,则是利用频率分析仪测量各次谐波的含量并计算出波形失真度的方法。它可分析测量出被测信号中的1~10次谐波分量。采用该方法较好地解决了超低频率失真度的测量,缺点是仪器结构复杂,价格较贵,操作繁琐。   1 测量原理   一个失真的周期振荡信号电压,除有基波电压分量外,还有各次谐波分量存在,把周期失真的正弦信号展开成傅立叶级数,可表示为:   其中,f(t)是一含有谐波失真的正弦波,A0= 上式中,A0/2为正弦波中直流分量,An为第n次谐波的振幅,n为失真正弦波中所含最高谐
[模拟电子]
低频<font color='red'>谐波</font>失真度仪设计
推动电气化交通的未来
如果您曾在路上看到过电动汽车或混合动力汽车,或者您自己就拥有一辆,可以说您亲眼见证了交通运输行业走向电气化的变革。但您可能没有看到的另一场变革是汽车如何管理电池充电和用电,如何连接和通过使用人工智能及机器学习的方式使出行更智能、更安全,以及那些将重新定义我们如何安全使用和维护汽车的创新技术。 交通电气化是未来的趋势,并且从许多方面来说已经成为现实,就让我们对这场变革背后的关键创新技术一探究竟。 电气化未来已经初具雏形 过去,可能还有人在质疑全球电气化转型,但去年电动汽车销量取得的增长令人惊叹,足以打消任何质疑。 2021年,全球电动汽车(EV)的销售量达到675万辆,相比2020年增加了108%,其中包括乘用
[汽车电子]
推动<font color='red'>电气</font>化交通的未来
维安USB接口限流保护产品问市,全方位保障产品电气安全性
近年来,互联网产业发展如火如荼,电子商务及硬件制造业等领域的发展也方兴未艾,层出不穷的电子设备在生活中日益普及,作为世界上最通用的接口之一USB接口得以被广泛应用,我们见证了从USB 2.0到USB 3.2的蜕变,也目睹了一个个不通用的接口被淘汰。 与此同时,各大电子设备厂商对输出电流的要求也逐渐提高,从以前的5V/500mA升级到如今的20V/5A,在这种大电流的应用上,如果没有相应的保护措施势必会损坏内部电路。有统计表明,超过40%的电子产品失效与USB接口有直接或间接的关系,而造成的不良现象通常包括系统死机、USB口烧坏等等。究其原因,主要是由于USB具有即插即用的特点,在负载出现异常的瞬间,电源开关会流过数安培的电流
[嵌入式]
维安USB接口限流保护产品问市,全方位保障产品<font color='red'>电气</font>安全性
电气照明设备的电磁兼容传导干扰整改案例分析
电源端口的传导骚扰电压测试项目是用于衡量被试产品以接入公共电网的线缆为传输媒介,发射无意射频骚扰能量的高低水平。当骚扰电压高于相应的标准限值时会对接入公共网络中其它敏感设备造成严重 干扰 。本文以电气照明设备为例来说明传导 干扰 电压的测试方法和整改对策。 电气照明设备作为CISPR标准必须检测的一类产品,对于其在0.15~30MHz频段的电磁 干扰 特性的限值作出了明确的要求。在一些国家测试频段需要从9kHz开始测试。 1 测试介绍 人工电源网络和测量接收机是传导 干扰 电压测试的主要设备,传导骚扰测试系统布置图如图1所示。 CISPR 16-1-2 标准中规定了在0.15 ~ 30MHz 频率范围内采用50Ω/50μH V
[电源管理]
<font color='red'>电气</font>照明设备的电磁兼容传导干扰整改案例分析
电能质量分析仪谐波的用途和目的是什么?
什么是谐波?如何计算?结果怎么解读? 谐波那么多算法,有啥区别?我该用哪种? 谐波功率潮流怎么判断? 超高频谐波有啥危害?标准规定是如何计算的? 你有什么问题吗?欢迎在评论区留言,下一期解答的可能就是你的困惑。 每一期都满满的技术干货,准备好了吗?关注福禄克官方微信,提升你的技术level,让你的同事和老板刮目相看。 集中答疑解惑系列内容每半月一次,一个专题,争取讲明白讲透彻。 第一期专题 100次谐波、间谐波测试技术 有人就问了,电能质量最多不是测试50次谐波吗? Fluke 177x新产品为什么要新增“100次谐波、间谐波”功能?用途和目的是什么 ? 没有无缘无故的新增功能,均来自不断变化的新测试环境及要求: 交流电动机变
[测试测量]
电能质量分析仪<font color='red'>谐波</font>的用途和目的是什么?
TUV南德为禾望电气颁发国内首张集散式逆变器安全证书
近日 ,全球领先的第三方检测认证机构 TUV 南德意志集团(以下简称“ TUV SUD ” ) 在第 10 届国际太阳能光伏展 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”)展位上为禾望电气颁发集散式逆变器 TUV SUD 安全认证证书。 TUV SUD 大中华区光伏与智能电力总监许海亮先生, 禾望电气公司董事、副总经理盛小军先生出席了颁证仪式。禾望电气 收获该证书标志着集散式逆变器可以满足欧盟安全标准的要求,也有力地证明了禾望电气强大的研发能力, 同时也彰显了第三方检测认证机构 TUV SUD 在不断协助国内企业提升核心竞争力和产品质量的同时,也帮助企业提高产品含金量与国际市场竞争力。 禾望电气作为国内领先的光伏逆变器制造商
[新能源]
面对65nm和45nm设计挑战 Cadence让你实现“设计即所得”
新技术可通过将DFM功能集成到数字和定制设计流程中,使得半导体设计和制造之间的重新联合 加州圣何塞,2007年9月10日—— 你是否还记得一场被称为“所见即所得”的计算机技术重大突破?只要在电脑屏幕上打开一个文件,就可以精确地看到打印出来的页面会是什么样的,这曾被称作WYSIWYG。现在,25年时间转瞬即逝,将打印的图像面积缩小到一千万分之一,你就会知道半导体产业所面临的挑战:如何确保芯片的关键部件能够按照其设计被准确地生产出来——或者说,如何实现“设计即所得” 或WYDIWYG签收?全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS)今天在每年一度的CDNLive!用户会议中发表讲话,指出这是一个十
[焦点新闻]
金华市首个电网侧储能项目进入电气设备安装调试阶段
  近日,由浙江万里扬能源科技有限公司投资建设的义乌万里扬苏溪变独立储能项目顺利完成主要电气设备的进场和吊装工作。此次进场的设备主要包括储能电池仓、PCS储能变流器等,这标志着该项目的建设工作已进入电气设备安装调试阶段。   据了解,义乌万里扬苏溪变独立储能项目是金华市首个电网侧独立储能项目,位于浙江省金华市义乌苏溪镇。项目共分两期建设,其中一期规模为100MW/200MWh,一期工程预计于今年中旬并网投产。早在2022年,义乌万里扬苏溪变独立储能项目一期已被列入浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目名录。   项目建成后将提升当地电网供电可靠性和柔性调节能力,为周边地区的新能源消纳和电网安全稳定运行
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved