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相似文献
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1.
为解决变频器对配电系统的谐波污染问题,本文分析了变频器谐波的产生机理和危害,重点说明了用滤波器抑制谐波的方法,并且通过实例验证,结果显示谐波电流和网压畸变率均达到GB/T14549-1993国家标准,给配电系统中的谐波抑制提供了参考.  相似文献   

2.
由于变频器的大量应用和电力电子设备的大量使用,工业配电系统谐波也随之产生.谐波对用电设备和通信系统带来了很大的危害,因此,必须抑制谐波的出现.本文分析了工业配电系统谐波产生的原因及危害,并提出了装设谐波补偿装置与应用有源滤波器的措施来抑制谐波,取得了较好的效果,可供借鉴与参考.  相似文献   

3.
孙玉亮  刘长丰  臧成广 《内江科技》2009,30(9):78-78,166
大功率变频器在节约电能的同时,产生电力谐波污染,对其它用电设施造成伤害。通过计算一个联合站总配电系统短路容量,参照国标,换算出允许谐波值;再通过实测,得到实际谐波值:据此设计无源滤波器应用于现场,降低配电系统谐波含量。  相似文献   

4.
变频器具有节约能源的显著优势,其因可以方便、灵活、精准调节流量,广泛受到工艺操作者青睐,变频器已成为氧化铝生产中不可或缺的设备。但是,变频器带来种种便利的同时,也给电力电网带来越来越严重的谐波污染,变频器产生的谐波电流会造成变压器及输电线路发热、电机绝缘和轴承损坏、无功补偿器过载、保护装置误动作及变频器意外跳闸、干扰其它电子设备等危害。文章着重介绍变频器谐波产生的原因及谐波危害,并举例说明氧化铝厂电力配电系统通过采用变频器输入输出端增加电抗器、配电室进线端安装无源滤波器和有源滤波器、隔膜泵变频器使用多脉冲的整流器等方法来抑制谐波污染的效果。  相似文献   

5.
在化工企业的配电系统中,由于生产等需要不断的加大对整个电路的负载,尤其是变频器、UPS等非线性负载的应用不断加入到生产配电系统中,因此在这个系统运行过程中过大的负载就会产生电压畸变、电力电缆、母线过热、变压器温升升高、电机和电容器过热等多种现象,那么这一系列的不良影响甚至会产生谐波以至于产生错误信号使得继电保护和自动装置的误操作,进而对整个系统的通信、测量仪表产生影响,直对整个企业的正常生产运营带来隐患。针对上述情况,本文首先对化工企业配电系统的谐波进行分析,然后正对上述问题提出相对应的谐波治理措施。  相似文献   

6.
联系实际中的配电系统中的谐波情况,本文对于谐波的危害以及对于不同类型谐波源的分析,提出了几点常用的治理措施,针对各项措施在实际操作中所会遇到的一些问题做出了简要的说明,并且研究还包括了使非线性负荷产生率降低以及交流滤波器的设置等有关问题。  相似文献   

7.
本文以变频器用户的视角,从论述变频器应用过程中受到的谐波干扰和应对措施出发,较为详细的论述了一般供电系统运行时产生的谐波对变频器的种种干扰.阐述了其主要干扰源和干扰途径.另一方面本人也论述了由于变频器也是由电子、数字、整流等装置组成的设备,在使用过程中本身也会产生谐波,从而对周围的设备构成干扰.文章对上述变频器谐波干扰的抗防措施,进行了较为详尽的论证.本文还较为重点对变频器应用在交流电动机的调速时,由于谐波的干扰对电动机功率因数效率特别是温升产生的负作用进行了分析,病研讨了解决这些问题的办法.  相似文献   

8.
变频器在电力运行的过程中最容易出现谐波的情况,在这种情况下,就会对电能表以及电压表等设备造成十分严重的损失,因此本文重点将对变频器谐波产生的情况进行分析,并且探讨其对电力计量装置造成的不利影响,希望能够在本文的论述下,让电力计量装置得到更加有效的维护。  相似文献   

9.
变频器是现代工业中广泛应用的设备。近年来,随着用户需求的进步和多样化,变频器产品的功能在不断完善和增加,集成度和系统化程度也越来越高,并且已经出现某些领域专用节能变频器产品。但是,变频器工作时产生严重的谐波电流,这已经成为电网的主要污染源。变频器谐波带来的最常见的故障现象是,无功补偿装置损坏,跳闸,变压器过热等。并且由于部分技术人员对变频器工作原理不熟悉,变频器在实际应用中很容易让人们产生误区。本文主要介绍了变频器的合理选用、控制方法及安装,从不同方面提出了变频器在使用中存在的误区。  相似文献   

10.
变频器谐波是变频器运行过程中,需要对输入电源用大功率二极管整流(或晶体管/逆变模块)进行逆变;在其逆变过程中,在输入输出回路产生的高次谐波;变频器谐波对供电系统、负载及其他邻近电气设备产生干扰。本文首先阐述了变频器谐波产生机理,其次,分析了变频器谐波产生干扰的传播途径,同时,对变频器谐波对电力设备或电力系统的主要危害进行了深入的探讨。最后,就抑制变频器谐渡干扰的措施方法提出了自己的建议和看法,具有一定的参考价值。  相似文献   

11.
变频器在工业领域广泛应用,但其形成的谐波对电网造成很大的危害。本文分析了变频器谐波形成的原因、危害及传统的治理方法,并着重分析了矩阵变频器的原理及应用。矩阵变频器的应用是解决变频器谐波危害的根本办法。  相似文献   

12.
PowerFlex7000高压变频器为电流源型变频器。系统采用脉宽调制技术(PWM),利用6500V的中压功率器件直接架构6kV的变频器,使用数字信号处理器(DSP)和现场可组态门排列控制器(FPGA)的全数字控制,具有高功率因数、低谐波污染、输入和输出电流波形均接近正弦波。通过高压变频器在现场大功率电动机负载上的应用,对电流源型高压变频器做了比较全面的介绍。  相似文献   

13.
随着时代的发展和科技的进步,城市的居民以及全国范围内的工厂等场所都对电能有着非常大的需求,面对这样的情况电厂在配电方面的管理就尤为重要。现代社会信息技术的发展对各个领域的发展都有一定的促进,在配电领域的自动化技术可以显著提高电厂的配电效率,提高电能的产量,满足整个社会的需求。自动化技术应用于电力企业的配电生产中可以提高企业的经济效益,同时对电力企业的经济发展也有良好的促进作用。  相似文献   

14.
随着社会的进步和发展,科学技术也得到了很大程度的提升,在这样的条件下变频器得到了相应的完善。从技术特点上来讲,变频器调速技术主要是将自动控制、微电子以及电力电子和通信等技术融为一体的高新技术,借助于变频器调速技术的应用能够很好的实现调速和节能等作用,在各行各业中得到了广泛的应用。并且鉴于其自身的使用特点因素,使得其在应用过程中能够有效减少对设备和电机的机械冲击,进而提升设备的使用寿命。虽然变频器能够为供水以及空调设备和过程控制等方面提供巨大助力,但是相对应的也存在一定干扰问题。现场的供电和用电设备将会对变频器造成影响,并且变频器在运行过程中形成的高次谐波也会对周围运行的设备造成一定干扰。为此,本文将主要以变频器应用中的抗干扰及其抑制为切入点,对其进行简要的介绍和分析。  相似文献   

15.
周晓曼 《科技风》2013,(14):122
随着电力电子设备在交通、工业及家庭中的广泛应用,在低压配电系统中出现了许多非线性负载,如:变频空调机、恒流稳压给水装置等,这些非线性负载会引起系统内电流、电压波形发生畸变,产生大量的高次谐波,配电网谐波的危害日渐明显,谐波治理已不容忽视。本文通过分析低压配电网的谐波源及其对配电系统的影响,介绍了谐波的防范措施,以提高供配电系统的电能质量。  相似文献   

16.
由于电力电子技术在电气设备中的广泛应用,以及其它非线性负荷的不断增加,配电网络中的谐波污染问题日益严重,已危及电力网和用电设备自身的安全和经济运行。为此,谐波问题的分析和综合治理也日益成为农网工作者广泛关注的课题。治理好谐波,不仅能降低电能损耗,而且能延长设备使用寿命,改善电磁环境,提高产品的品质。从谐波的特点及性质出发,结合相关谐波标准,阐述了谐波测量仪器的基本原理、功能和精度要求等,目的是对谐波的测量、监测与管理有一个较全面的认识,以利谐波的综合治理。  相似文献   

17.
变频器的谐波干扰分析及解决方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着变频调速技术的发展,变频器在异步电动机启动领域应用越来越广泛,其运行可靠和节能得到了人们的普遍认可,同时变频器的谐波干扰问题也引起了大家的关注,如何防止和抑制变频器谐波干扰成了设计者和使用者不得不面对的问题。  相似文献   

18.
随着科学技术的高速发展,变频器以其具有节电、节能、可靠、高效的特性应用到了工业控制的各个领域中,保证了调节精度,减轻了工人的劳动强度,提高了经济效益,但随之也带来了一些干扰问题。现场的供电和用电设备会对变频器产生影响,变频器运行时产生的高次谐波也会干扰四周设备的运行。假如变频器的干扰问题解决不好,不但系统无法可靠运行,还会影响其他设备的正常工作。因此有必要对变频器应用系统中的干扰问题进行探讨,以促进其进一步的推广应用。  相似文献   

19.
《科技风》2015,(24)
随着经济社会的不断发展,各种非线性用电设备的数量以及低压配电系统的发展也在不断加快,人们对低压配电系统的安全性和可靠性要求也越来越高。目前电压变化参数如波形和幅值等都会对常用的电子设备产生影响,尤其是谐波问题对工厂低压配电系统中的常用电子设备的影响受到人们的广泛关注。基于此,本文首先探究了工厂低压配电系统中谐波的危害,然后分析了相关的治理对策,以期为相关单位维护电网稳定性提供一定的参考。  相似文献   

20.
文章通过对一塑胶企业配电系统的谐波电流进行分析,制定出单调谐滤波补偿装置进行谐波治理的方案.介绍单调谐滤波器的滤波原理和设计原则。说明采用单调谐滤波器既能满足配电系统滤波的要求同时也起到提高功率因数的作用。  相似文献   

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