亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 有誰用過諧波抑制器,使用效果如何?

    產(chǎn)品介紹:對于高諧波的電網(wǎng),用傳統(tǒng)的無功補償方式時連補償回路都無法投入,必須要大量的濾除諧波,才能符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。而對于一般的諧波含量不太高的環(huán)境,可以采用6%、7%或12%、13%串聯(lián)電抗器來抑制并少量的濾除諧波來解決補償電容的投入問題。但由于其投入成本高(一般每回路要增加千元以上),有的用戶一時還無法接受。本公司經(jīng)過幾年的研制,開發(fā)成功了低阻抗諧波抑制器,對于抑制諧波電流,使得補償電容器能平安地投入;并抑制合閘涌流,同時破壞補償電容器與系統(tǒng)的諧振,確保系統(tǒng)的安全運行起到了一定的作用。防止投切電容時產(chǎn)生的“投切震蕩”以及投入電容后對系統(tǒng)中的諧波放大。而所用成本只相當(dāng)于6%電抗器的30%左右,體積也只有6%電抗器的五分之一左右,可以說幾乎不占空間。而其作用是完全等同的。 典型品牌:[ 本帖最后由 hddqi 于 2010-6-3 13:02 編輯 ]

  • 關(guān)于設(shè)備電流諧波的疑問

    當(dāng)同一個配電盤里面有很多設(shè)備回路時,用儀器測量其中一臺設(shè)備的電流諧波,測量值是否是該設(shè)備本身產(chǎn)生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?

  • 變頻器的諧波干擾與抑制

    變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結(jié)果是在輸入輸出回路產(chǎn)生電流高次諧波,干擾供電系統(tǒng)、負載及其他鄰近電氣設(shè)備。在實際使用過程中,經(jīng)常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產(chǎn)生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1、 變頻器諧波產(chǎn)生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經(jīng)三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經(jīng)濾波電容濾波及大功率晶體管開關(guān)元件逆變?yōu)轭l率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規(guī)則的矩形波,波形按傅立葉級數(shù)分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統(tǒng)。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調(diào)制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設(shè)備。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途

  • 請教各位諧波電流的計算

    請教大家了:關(guān)于諧波電流的計算方法,哪本書上有公式?配電手冊上有嗎?有一臺10KV、3000KVA整流變壓器,供給一套6脈動整流裝置,10KV側(cè)工作基波電流I1=150A,5次諧波電流含有率20%。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區(qū)域變電站,區(qū)域變電站35KV母線供電能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工廠用電協(xié)議為10000KVA。假定無其他諧波源,無其他放大諧波電流的容性負荷,不討論除5次諧波而外的其他次數(shù)諧波。問題一:在這種情況下,公共連接點應(yīng)該是( )1、整流變壓器10KV側(cè)母線;2、工廠自用總降壓變電所10KV母線;3、工廠自用總降壓變電所35KV母線;4、區(qū)域變電所35KV母線。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A

  • 諧波抑制與補償問題!急!

    求高手解答,1.在低壓主配電系統(tǒng)中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制。 2.UPS自帶濾波裝置和設(shè)備自帶隔離變壓器的諧波需治理么。 3.大約多少功率的設(shè)備需諧波抑制。

  • 小型低壓水輪發(fā)電機的諧波電流及其抑制

    小型低壓水輪發(fā)電機的諧波電流及其抑制

    本文從小型水輪發(fā)電機的運行實際出發(fā),詳細分析了產(chǎn)生諧波電流的原因和抑制諧波電流的方法,具有很好的現(xiàn)實意義。 關(guān)鍵詞小型水輪發(fā)電機 諧波電流 抑制<p>1 問題提出<p>在幾百kW,400V的小型機組運行中,我們曾觀測到發(fā)電機中性線電流增大的實例。如興義市興西湖管理所楓洞電站1號400kW機組,有時其中性線電流高達幾百安,常常將按規(guī)格配置的發(fā)電機中性線接地扁鐵(40×4mm)燒成暗紅,中性線發(fā)熱、燙手甚至熔化,嚴重威脅著發(fā)電機及其中性點設(shè)備的安全運行。在該站投運之初,運行人員為防止發(fā)電機中性線燒壞,曾將其拆除運行,但不久即發(fā)現(xiàn),這樣做不但不能保證安全,反而使發(fā)電機的絕緣受到極大的威脅。因為中性線電流I0與負荷電流幾乎無關(guān),即使讓兩臺發(fā)電機空載并聯(lián)運行,中性線I0仍很大。進一步用示波器觀察得到幅值不等的發(fā)電機相電壓波形如圖1所示。其最大幅值遠遠高于發(fā)電機相電壓。將發(fā)電機中性線拆除,再次用示波器觀察,發(fā)電機相電壓波形仍如圖1所示,但其幅值有時甚至遠遠高于發(fā)電機出口線電壓水平。這樣高的電壓在發(fā)電機上長期運行,將使發(fā)電機絕緣損壞而燒毀。因此,有必要尋找一種

  • 變頻器的諧波干擾與抑制辦法

    變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結(jié)果是在輸入輸出回路產(chǎn)生電流高次諧波,干擾供電系統(tǒng)、負載及其他鄰近電氣設(shè)備。在實際使用過程中,經(jīng)常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產(chǎn)生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。一、變頻器諧波產(chǎn)生機理變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經(jīng)三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經(jīng)濾波電容濾波及大功率晶體管開關(guān)元件逆變?yōu)轭l率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規(guī)則的矩形波,波形按傅立葉級數(shù)分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統(tǒng)。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調(diào)制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設(shè)備。二、抑制諧波干擾常用的方法諧波的傳播途徑是傳導(dǎo)和輻射,解決傳導(dǎo)干擾主要是在電路中把傳導(dǎo)的高頻電流濾掉或者隔離;解決輻射干擾就是對輻

  • 一種有效的諧波抑制方案

    在電力電網(wǎng)中,存在大量非線性負載,引起電網(wǎng)電流波形不再是正弦波。這一非正弦波可用傅里葉級數(shù)分解成為一個直流量,基波正弦量和一系列頻率為基波頻率整數(shù)倍的高次諧波正弦分量之和。對目前三相交流發(fā)電機組發(fā)出的電壓而言,認為基波為正弦波,即波形中基本無直流量和高次諧波分量。但由于電力系統(tǒng)中存在著各式各樣的諧波源,使得高次諧波的干擾成了當(dāng)前電力系統(tǒng)中影響電能質(zhì)量的一大“公害”,各國對電力電網(wǎng)電壓正弦波形畸變的極限值都有明確的規(guī)定,要求用戶對接入電網(wǎng)的設(shè)備產(chǎn)生的諧波應(yīng)采取一定措施,進行抑制。 1高次諧波產(chǎn)生的原因及其對電網(wǎng)的危害 高次諧波產(chǎn)生的原因主要是由于電力系統(tǒng)中存在非性線元件及負載產(chǎn)生的。如:電容性負載、感性負載及開關(guān)變流設(shè)備,諸如計算機及外設(shè)、電動機、整流裝置等。由于其為儲能元件或變流裝置,故使電壓、電流波形發(fā)生畸變,見圖1。 圖1帶有非線性負載時的電流波形 高次諧波電流通過變壓器,可使變壓器的鐵芯損耗明顯增加,從而變壓器出現(xiàn)過熱,效率降低,縮短變壓器的壽命。高次諧波對電網(wǎng)的影響也是如此,電纜內(nèi)耗加大,電纜發(fā)熱,縮短電纜的使用壽命;

  • 單相回路要考慮諧波電流影響嗎?

    諧波電流一般都是在三相四線回路中的中性線產(chǎn)生,因此在選三相電纜時要考慮降低系數(shù),那么請問在單相回路也會因諧波電流而考慮降低系數(shù)嗎,為什么?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2009-10-7 13:46 編輯 ]

  • 諧波抑制和無功功率補償

    諧波抑制和無功功率補償

  • 請教三相系統(tǒng)的諧波電流問題

    請教三相系統(tǒng)中的ABC三相的三次諧波電流,為什么其初始相位是相同的?因為在下的理解是只有初始相位相同諧波電流才能直接相加(在中性線上)。 提前謝謝您的回復(fù)。

  • 幾種抑制沖擊電流的方法

    知識點:沖擊電流 電源起動時,可能需要輸入端的供電網(wǎng)絡(luò)提供短時的大電流脈沖,這種電流脈沖通常被稱為“浪涌電流(inrush current)”。 該浪涌電流首先給供電網(wǎng)中的斷路器和其它熔斷器的選擇造成了麻煩:斷路器一方面要保證在過載時熔斷,起到保護作用;另一方面又必須在輸入浪涌電流出現(xiàn)時

  • 怎么正確使用防浪涌抑制器?

    有些設(shè)計院規(guī)定一級為60KA,二級為40KA,三級為20KA,這三級之間如何準(zhǔn)確地劃定界限?以機房為例:比如說低壓總配柜安裝第一級,機房內(nèi)UPS輸入柜安裝第二級,UPS輸出總配柜用第三級,請問各UPS輸出列頭柜該用什么?

  • 諧波電流大時,開關(guān)怎么考慮降低系數(shù)?

    國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定諧波電流較大的場合,如氣體放電燈、空調(diào)、變頻器,電纜選用時要考慮降低系數(shù)為0.86,但不知道開關(guān)的降低系數(shù)哪里有,什么規(guī)范寫了,請問誰知道,謝謝!

  • 浪涌電壓抑制器的應(yīng)用(轉(zhuǎn)載)

    1 設(shè)計原則 對于家居信息系統(tǒng)的保護除了做好常規(guī)的防雷設(shè)施和處理好接地問題外,還應(yīng)在信息家電的電源端加裝相應(yīng)的過電壓保護裝置,以消除電網(wǎng)浪涌、雷電感應(yīng)電壓、設(shè)備切換等意外事件對信息家電設(shè)備的沖擊和毀壞。要求進入信息家電內(nèi)的電源線、信號線應(yīng)通過防雷、防過壓處理,并將設(shè)備外殼、室內(nèi)的金屬門、窗、管道等進行等電位處理。 信息家電設(shè)備雷電過電壓及電磁干擾防護是保護通信線路、設(shè)備及人身安全的重要技術(shù)手段和確保通信線路、設(shè)備運行不受干擾必不可缺少的技術(shù)環(huán)節(jié)。信息網(wǎng)絡(luò)過電壓保護必須運用電磁兼容原理將計算機網(wǎng)絡(luò)局部的防護歸結(jié)到整體的雷電過電壓保護。 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備所處的建筑物作為一個欲保護的空間區(qū)域,從電磁兼容的角度出發(fā),可由外到內(nèi)分為幾個雷電保護區(qū),現(xiàn)已規(guī)定出各部分空間不同的雷電磁脈沖(LEMP)的嚴重程度。 根據(jù)雷電保護區(qū)的劃分要求,建筑物外部是直擊雷區(qū)域,在這個區(qū)域內(nèi)的設(shè)備最容易遭受損害,危險性最高,是暴露區(qū),為0區(qū);建筑物內(nèi)部所處的位置為非暴露區(qū)可將其分為1區(qū)、2區(qū),越往內(nèi)部,危險程度越低,雷電過電壓對內(nèi)部電子設(shè)備的損害主要是沿線路引入。

  • 怎樣解決電機電流高次諧波問題?

    怎樣解決電機電流高次諧波問題?

    我的問題:西門子s120變頻器帶動西門子變頻電機,速度一高機器就過流過熱停機。參見附圖綠色的電流圖,已經(jīng)不是一條線,而是很寬的一個諧波帶。電機很熱

  • 請問T5節(jié)能燈的諧波電流怎么計算?

    檢測2支T5熒光燈的諧波電流,目前能測得參數(shù)有電流、電壓、功率因素、1~99次的諧波電流百分比,總諧波含量等等數(shù)據(jù),現(xiàn)在我想知道某次諧波電流是多少怎么計算?比方說檢測的電流為45mA;電壓為217V,功率為8.2w,功率因數(shù)為0.88,總諧波含量為14%,第3次諧波電流為2.3%,那么第三次諧波電流是多少A?怎么計算?

  • 變頻器電磁諧波污染及抑制措施

    變頻器電磁諧波污染及抑制措施

  • 求助:簡單高效的抑制諧波的方法?

    靠近我公司的另一家公司的電爐變壓器產(chǎn)生的諧波很大,諧波污染十分嚴重,導(dǎo)致我10KV電容器高壓熔斷器經(jīng)常熔斷,請問有沒有簡單經(jīng)濟高效的抑制諧波的方法?

點擊加載更多

電流諧波抑制器

電流諧波抑制器專題,為您提供電流諧波抑制器相關(guān)的專業(yè)交流帖進行參與,歡迎您參與電流諧波抑制器 相關(guān)的專業(yè)交流討論,更多電流諧波抑制器相關(guān)內(nèi)容請訪問

土木在線論壇

相關(guān)帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

有源諧波濾波器

0次諧波