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  • 電力系統中諧波的危害與產生

    電力系統中諧波的危害與產生

  • 電力系統諧波的危害及其常用抑制方法

    在電力系統中采用電力電子裝置可靈活方便地變換電路形態,為用戶提供高效使用電能的手段。但是,電力電子裝置的廣泛應用也使電網的諧波污染問題日趨嚴重,影響了供電質量。目前諧波與電磁干擾、功率因數降低已并列為電力系統的三大公害。因而了解諧波產生的機理,研究消除供配電系統中的高次諧波問題對改善供電質量和確保電力系統安全經濟運行有著非常積極的意義。1、諧波及其起源 所謂諧波是指一個周期電氣量的正弦波分量,其頻率為基波頻率的整數倍。周期為T=2π/ω的非正弦電壓u(ωt),在滿足狄里赫利條件下,可分解為如下形式的傅里葉級數:式中頻率為nω(n=2,3…)的項即為諧波項,通常也稱之為高次諧波。

  • 電力系統諧波測量方法淺析

    隨著近年來國民經濟的不斷發展以及科學技術的不斷提高,電能已經成為社會生產和生活當中所必需品之一,在人們日常的生活以及生產當中占據了無法替代的位置。特別是自從上世紀90年代初以來,伴隨著現代電力技術的高速發展使電能得到了更加充分的利用,隨之而來的是大量新型負荷、非線性負載的投入使用,結果由這些新設備所產生的諧波污染卻日趨嚴重,使得整個系統當中的電壓波形畸變愈發嚴重,給整個電網造成了很大的威脅。諧波已經成為影響電力系統當中電能質量的一個重要因素,成為人們日益關注的問題[1]。 由于諧波對電網以及電氣設備所造成的危害日趨嚴重,為了保障電網安全高效的運行,減少諧波所造成的損害,所以我們需要從諧波產生的原因和基本性質進行深層次的分析和研究,從而找到更為精確的諧波測量方法并研制出實時性好、精度高的諧波測量裝置,能夠更加精確的測量諧波的各項數據,從而為更好地抑制和治理諧波提供支持。而且通過諧波

  • 諧波對電力系統的危害及預防措施

    隨著工業生產自動化的不斷提高,半導體器件的問世發展,特別是大型可控硅及逆變器等非線性負載的逐步增多,而這些非線性負載能把高次諧波電流注入電網。從而引起電網系統電壓和電流波形發生畸變,使電網受到嚴重污染。 高次諧波就是頻率為基數倍的一系列波的“總匯”。工頻系統的二次諧波頻率為100HZ,三次諧波的頻率為150HZ,依次類推。電力系統中高次諧波與基波合成的結果是造成電網電壓波形畸變的主要因素,高次諧波的畸變次數及振幅值的大小,將決定對電網污染,破壞的程度,及對用電設備的危害大小。高次諧波最主要來源于:個人計算機,各種硅整流設備、含有二極管(電容式)電源設備、電弧爐設備、中頻電源設備、各種變頻逆變器、斬波器等裝置

  • 電力系統諧波的危害及測量方法

    隨著電力電子技術的發展及其廣泛應用,電力電子裝置帶來的諧波問題對電力系統安全運行構成的潛在威脅日趨嚴重,諧波污染已被認為是電網的一大公害,引起世界各國的高度重視,它涉及電力電子技術、電力系統、電氣自動化技術、理論電工等領域。其中諧波測量是諧波問題中的一個重要分支。本文根據國內外有關資料,對各種諧波測量方法進行了綜述。 根據測量原理的不同,諧波測量方法可以分成以下幾類:基于傅立葉變換理論、基于瞬時無功功率理論、基于神經網絡理論和基于小波變換理論。 1. 諧波的危害 諧波是電網的一大公害,因此對電力系統諧波問題的研究越來越引起人們的重視。 1.1 對供配電線路的危害 (1)影響線路的穩定運行。供配電系統中的電力線路與電力變壓器,一般采用

  • 電力系統高次諧波資料匯編

    電力系統高次諧波資料匯編

  • 求書----------《電力系統諧波》!!謝謝!!!

    有人推薦了本關于諧波方面的資料----------《電力系統諧波》,J.Arrillaga D.A.Bradley D.S.Bodger等人編著,容建綱、張文亮 翻譯,華中理工大學出版社,書號:ISBN7-5609-858-8/TM·47,聽說不錯,哪位大蝦手里有?請上傳一份,謝謝!![ 本帖最后由 markmean 于 2008-7-4 14:45 編輯 ]

  • 為什么電力系統是三相?【轉】

    三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,和一臺轉動水泵的電動機連接起來。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發展了。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等。后來還發生過一場交流、直流輸電之爭。可見,從交流輸電一開始,并不是三相的,呵呵。1832年,人們就發明了單相交流發電機。1876年、1884年、1885年,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連。1825年,1879年,1883年都是旋轉磁場發展的節點,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文。1888年俄國多布羅斯基發明了三

  • 有關印尼電力系統的問題?

    最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,還是TN-C系統,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,請大家指教。謝謝!

  • 電力系統如何維持穩態運行?

    理論知識看電力系統分析就行,電力專業標準教材。至于理解的話,就沒辦法了,慢慢悟了。從自身經驗看,簡單的方法還是類比,電力系統看成自然界水循環,所謂穩態,就是從青藏高原流到黃浦江口,有河道就有水流,總有干流支流(主網配網),也有南水北調(超高壓/直流輸電),維持穩定,只要保證不決堤就行了(二次保護),至于哪滴水流到哪個省(發電廠-用戶),沒人知道,也沒必要知道,水自然會流。

  • 電力系統短路容量怎么確定?

    我看網上有很多關于短路容量的說法,用標幺值法或者簡化法,要計算變壓器電抗值,電感值、線路電抗值,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗?還有,計算為什么用0.4K而不是用10K呢?

  • 電力系統環網操作和作用

    為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么。求指點。

  • 電力系統環網的作用和操作

    為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么。求指點。

  • 電力系統及工廠配電簡介

    電力系統及工廠配電簡介

    一、電力系統簡介電力系統 由發電、電力網(變電、輸電、配電)和用電等環節組成的電能生產與消費系統。它的功能是將自然界的一次能源火、水、風、核等,通過發電動力裝置轉化成電能,再經變電系統、輸電系統及配電系統將電能供應到各負荷中心——用戶<

  • 試論電力系統的電壓調整

    一、電力系統電壓調整的必要性 電壓是電能質量的重要指標,電壓不合格會對電網造成嚴重的危害。電壓偏移過大,會影響工農業生產的質量和產量,損壞電力設備,甚至引起系統性“電壓崩潰”,造成大面積停電。 1.電網電壓偏低 (1)電網電壓偏低的原因。由于早期設計的供電網絡或配電網絡結構不合理,特別是一些線路送電距離長,供電半徑大,導線截面小,使線路電壓損失較大。電網無功功率電源不足或無功補償設備管理不善、長期失修、經常停用等,使無功平衡破壞,這是電網電壓水平普遍降低的根本原因。變電所變壓器分接頭位置放置不合理,電網接線不合理,負荷過重,負荷功率因數低,電力設備檢修及線路故障等,都可使電網電壓下降。[1]

  • 關于電力系統電壓崩潰綜述

    【摘要】本文對國內、外電壓穩定性的研究現狀進行了概述,特別介紹了電壓崩潰的概念、物理解釋及電壓崩潰的防范措施。 過去幾十年中,在發達國家中電壓崩潰事故屢屢發生,造成了巨大的損失。展望今后電力系統的發展,如下一些因素將使穩定性問題繼續存在并有惡化的趨勢。(1)因能源基地遠離負荷中心,這就造成線路電抗和傳輸功率的增大及潮流的不合理分布,從而使系統穩定性下降。(2)發電機單機容量的增大帶來發電機同步電抗增大和機組慣性時間常數減小,這兩者的后果都將惡化系統的穩定性。(3)輸電線路容量增大。這樣,當線路因事事故斷開時,送、受端系統出現更大的功率缺額,增加了對電力系統穩定性的威脅。(4)輸電線路的多回路增加了線路間多重故障的可能性。 在我國電壓不穩定和電壓崩潰出現的條件同樣存在。目前國內電壓不穩定問題“暴露不突出”,原因之一可能是出于大多數有載調壓變壓器分接頭(LTC)未投入自動切換和電力部門采取甩負荷的措施,而后一措施

  • 電力系統常見的消諧方案

    什么是消弧消諧?  消弧和消諧一般都

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