文档介绍:6波形畸变与电力谐波
概述
理想电力系统要求:单一频率,单一波形(正弦),若干电压等级的电能属性。
现代电力电子装置的大量出现,非线性负荷的使用,供电电源与用电设备间的非线性接口电路等,都不可避免的产生很强的电流谐波及电磁,存在换相重叠角,电流变化平滑,谐波含量较理论值有所降低
例6-1
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6波形畸变与电力谐波
3. 双三相桥式整流
12脉动整流器,只含12k±1次谐波。
特征谐波:
三、电弧炉
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6波形畸变与电力谐波
四、电力机车
由于电力机车的负荷是单相整流性质,故对电网影响主要是“负序”和“高次谐波”。其谐波特点:随机波动性、高压渗透性、稳态奇次性。
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6波形畸变与电力谐波
五、家用电器
1、桥式整流电容平波电路
电视机的谐波特点是谐波的峰值与基波峰值重合,同相电压供电的多台电视机产生的谐波相位相同,而且同时间的使用频率高,造成供电系统谐波增大。
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6波形畸变与电力谐波
2、电力调节电路
移相控制单相交流调压电路(电阻性负载)
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谐波的影响和危害
在电力危害方面:
⑴旋转电机等的(换流变压器过载)附加谐波损耗与发热,缩短使用寿命;
⑵谐波谐振过电压,造成电气元件及设备的故障与损坏;
⑶电能计量错误。
在信号干扰方面:
⑴对通信系统产生电磁干扰,使电信质量下降;
⑵重要的和敏感的自动控制、保护装置不正确动作;
⑶危害到功率处理器自身的正常运行。
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6波形畸变与电力谐波
一、谐波对变压器的影响
均方根值电流。如果变压器容量正好与负荷容量相同,那么谐波电流将使得均方根值电流大于额定值。总均方根值电流的增加会引起导体损耗增加。
涡流损耗。涡流是由磁链引起的变压器的感应电流。感应电流流经绕组、铁芯以及变压器磁场环绕的其他导体时,会产生附加发热。损耗以引起涡流的谐波电流的频率的平方增加。
铁芯损耗。铁损的增加取决于谐波对外加电压的影响以及变压器铁芯的设计。电压畸变的增加将使得铁芯叠片中涡流电流增加,总的影响取决于铁芯叠片的厚度以及钢芯的质量。
随着谐波频率的增高,集肤效应更加严重。另外可能引起噪音的增大。
电流畸变超过5%,变压器的出力应降低。 K—因子
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6波形畸变与电力谐波
二、谐波对电机的影响
电机受谐波电压畸变的影响较大。电机末端的谐波电压畸变,在电机里表现为谐波磁链。谐波磁链以与转子同步频率不同的频率旋转,在转子中感应出高频电流。谐波电压畸变将引起电机的效率下降、发热、振动和高频噪声。
三、谐波对通讯的干扰
通过感应方式与通讯线路耦合干扰通讯
国际电报电话咨询委员会 (CCITT):电话谐波波形系数
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四、谐波对电能计量的影响
概念:基波功率做功,谐波功率不做功,应不计量。
电表计量时为基波和各次谐波功率之和
对机械感应式电度表:
K1M≈1, 在THD=20时:K3M≈ ,K5M≈ ,K7M≈
对电子式电度表:
K1M = KhM=1
可见:机械感应式电度表更能反映实际情况。
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6波形畸变与电力谐波
图:基波及谐波有功潮流
对线性用户
对非线性用户
由于
表现为谐波的影响使少计的电量远大于多计的电量,两者的差额表现为供电线损率有所增大。
结论:
在计量上有利于非线性用户,不利于线性用户和电力部门。
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6波形畸变与电力谐波
谐波感性电抗: ;容性电抗
从谐波源处看,在谐波频率下,并联电容器与系统等值电感为并联关系,若谐振频率落在某次谐波上,可引起谐振过电压。
若:
Ish>Ih,系统谐波电流放大
Ich>Ih,电容器谐波电流放大
Ish,Ich>Ih,谐波严重放大
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为防止出现谐波谐振的可能,常在电容器上配置一定的电抗器,设
分别是以 为基值的系统电抗率和电抗器电抗率
6波形畸变与电力谐波
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谐振状态,并联谐振
电容器全谐振,串联谐振
第一临界状态,电容支路呈容性
第二临界状态,电容支路呈感性
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三次谐波问题
并联电容器后,对三次谐波有放大作用,应引起注意
电阻性负荷的作用
起阻尼作用,一般线路的电阻可有效抑