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谐波对电力设备或电力系统的危害有哪些?
此外,谐波可能导致开关设备、保护电器的误动作,影响计量仪表测量精度。
谐波的影响并不仅限于电力系统内部,它还对继电保护、自动装置的正常工作造成干扰,造成仪表读数偏差,影响电能计量的准确性。对其他系统,如通信系统,它能产生噪声,降低通信质量,甚至导致数据丢失,严重时导致通信系统无法运行(strong)。
导致设备无法正常工作 对旋转的发电机、电动机,由于谐波电流或谐波电压在定子绕组、转子回路及铁芯中产生附加损耗,从而降低发输电及用电设备的效率,更为严重的是谐波振荡容易使汽轮发电机产生震荡力矩,可能引起机械共振,造成汽轮机叶片扭曲及产生疲劳循环,导致设备无法正常工作。
谐波对于电力系统的危害:降低供电设备的寿命,增加输、供和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热。影响变压器。谐波电流叠加在电容器的基波上,使电容器电流变大、温度升高、寿命缩短,引起电容器过负荷甚至爆炸。影响继电保护和自动装置的安全性。
)加速绝缘老化,很大缩短设备寿命。谐波作用下,绝缘老化物理过程明显加剧,对电缆,电容器等危害很大。4)可能产生局部的串联或并联谐振,并放大谐波水平。从而导致谐波支路中的设备因过电压或过电流而损坏。5)谐波对通信系统的干扰。
什么是谐波?如何治理谐波
当谐波由内网设备产生而影响系统时,产生谐波的设备即为谐波源,在谐波源与电源之间接入串联滤波器就可以使谐波源产生的谐波电流大幅度减小。这里需要注意:串联滤波器使谐波源自身产生的谐波电流减小,相当于使污染源产生的污染减小,是治本的手段。
谐波监测点一般选择在主要发电厂、枢纽变电站及接有大量谐波源负荷或电容器组的220kV及以下电压等级的母线上。谐波监测点应随着电网的发展作及时调整。对于谐波监测点的谐波电压和主要谐波源用户的谐波电流应根据具体情况进行连续或定时监测。
电容补偿。电容补偿的方法是针对纯感性负载有效,它只能解决相位滞后而不能解决电流畸变的问题,因此对于除相移以外的其它3种方式造成的谐波问题,是无能力的。更糟的是电路中并联电容器,使得电路的阻抗关系更为复杂,很容易形成电路的谐振,使电路工作稳定性受到很大的影响。
谐波的产生原因有很多,例如发电源质量不高产生谐波、输配电系统产生谐波、用电设备产生谐波等等。谐波的产生影响着企业的正常生产运行,加速了设备的老化,危害着生产安全与稳定、浪费着电能。。所以谐波的治理是很重要的问题。
频率为50Hz的正弦波波形,称基波,50Hz称基波频率。谐波为一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率整数倍。谐波用基波倍数表示,例如频率为150Hz的正弦波称为3次谐波、频率为250Hz的正弦波称为5次谐波、频率为350Hz的正弦波称为7次谐波,依次类推。
谐波 (harmonic wave),从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。
电网谐波产生的原因,有哪些危害,应该如何进行抑制
谐波产生的根本原因是由于电网中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。危害:由于谐波的频率较高,使导线的集肤效应加重,因此铜损急剧增加。同时变压器铁心由于不能适应急剧变化的磁通而导致铁损急剧增加。
电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是2 7次的谐波,平均可达基波的8% 20%,最大可达45%。气体放电类电光源。
逆变电源的高效率转换带来了谐波问题,尤其是高频化和大容量趋势下。逆变过程产生的脉冲引发严重的谐波干扰,导致电网功率因数降低,对周围电磁环境和设备运行造成负面影响。低频畸变是电力电子设备的共性问题,需妥善处理。 谐波抑制措施 常用的谐波抑制手段包括无源滤波器(PF)和有源滤波器(AF)。
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