电网谐波的危害及抑制技术标准版本

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电网中高次谐波的危害及抑制措施标准版本

电网中高次谐波的危害及抑制措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K6232 (解决方案范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX电网中高次谐波的危害及抑制措施标准版本电网中高次谐波的危害及抑制措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。

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引言随着电力电子器件及微电子技术的迅速发展,大量的非线性用电设备广泛应用于冶金、钢铁、能源、交通、化工等工业领域,如电解装置、电气机车、轧钢机械和高频设备等接入电力网,是电网的谐波污染状况日益严重,降低了系统的电能质量。

1. 谐波产生的原因电力网中的谐波有多种来源,在电力的生产,传输、转换和使用的各个环节中都会产生谐波。

在其它几个环节中,谐波的产生主要是来自下列具有非线性特性的电气设备:(1)具有铁磁饱和特性的铁芯没备,如:变压器、电抗器等;(2)以具有强烈非线性特性的电弧为工作介质的设备,如:气体放电灯、交流弧焊机、炼钢电弧炉等;(3)以电力电子元件为基础的开关电源设备,如:各种电力变流设备(整流器、逆变器、变频器)、相控调速和调压装置,大容量的电力晶闸管可控开关设备等,它们大量的用于化工、电气铁道,冶金,矿山等工矿企业以及各式各样的家用电器中。

以上这些非线性电气设备(或称之为非线性负荷)的显著的特点是它们从电网取用非正弦电流,即使电源给这些负荷供给的是正弦波形的电压,但由于它们只有其电流不随着电压同步变化的非线性的电压、电流特性,使得流过电网的电流是非正弦波形的,这种电流波形是由基波和与基波频率成整数倍的谐波组成,即产生了谐波,使电网电压严重失真,此外电网还必须向这类负荷产生的谐波提供额外的电能。

接入低压电力系统的非线性设备产生的谐波电流可分为稳定的谐波和变化的谐波两大类。

稳定的谐波电流是指由这种谐波的幅度不随时间变化,如视频显示设备和测试仪表等产生的谐波,这类设备对电网来说表现为恒定的负载。

电网谐波的危害及抑制技术示范文本

电网谐波的危害及抑制技术示范文本

电网谐波的危害及抑制技术示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月电网谐波的危害及抑制技术示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

随着电网容量迅速增长,电网运行电压也不断提高,国外输电设备电压已达1000kV我国从20世纪80年代开始进入大电网时期,输变设备电压已达500kV。

最近开始西北地区黄河上游水电深度开发,国家电力公司已批准建设第一条750kV输电线路。

随着工业、农业和人民生活水平的不断提高,除了需要电能成倍增长,对供电质量及供电可靠性的要求也越来越多,电力质量(PowerQuality)受到人们的日益重视。

例如,工业生产中的大型生产线、飞机场、大型金融商厦、大型医院等重要场合的计算机系统一旦失电,或因受电力网上瞬态电磁干扰影响,致使计算机系统无法正常运行,将会带来巨大的经济损失。

电梯、空调等变频设备、电视机、计算机、复印机、电子式镇流器荧光灯等已成为人民日常生活的一部分,如果这些装置不能正常运行,必定扰乱人们的正常生活。

但是,电视机、计算机、复印机、电子式照明设备、变频调速装置、开关电源、电弧炉等用电负载大都是非线性负载,都是谐波源,如将这些谐波电流注入公用电网,必然污染公用电网,使公用电网电源的波形畸变,增加谐波成份。

电力谐波的危害及抑制治理

电力谐波的危害及抑制治理

电力谐波的危害及抑制治理
电力谐波的危害及抑制治理
[摘要]谐波问题涉及供电部门、电力用户和设备制造商。

谐波已引起人们的高度重视,国际电工委员会(iec)已于1988年开始对谐波限定提出了明确的要求,我国于1993年
颁布了限制电力系统谐波国家标准g13/t14549-1993《电能质量公用电网谐波》。

规定了公用电网谐波电压限值和用户向公共电网注入谐波电流的允许值。

只有我们采取一系列防
企高次谐波入侵电网的各项措施,电网一定会越来越高效、稳定、安全运行。

[关键词]
谐波;危害;抑制;治理 1.谐波源的分类
成为谐波源的非线性用电设备,就其非线性特性而言主要以下3大类:
(1)电子开关型:主要为各种交直流变流装置、双向晶闸管可控开关设备以及pwm
变频器等电力电子设备:
(2)铁磁饱和型:各种铁芯设备,如变压器、电抗器、电动机等,其铁磁饱和特性
呈现非线性:
(3)电弧型:交流电焊机和交流电弧炉等。

2.谐波对电力系统的危害 2.1对电力电容器的危害
当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使
电容器损耗功率增加。

对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波
时损耗功率的1.38倍;
感谢您的阅读,祝您生活愉快。

电力系统谐波的危害及其常用抑制方法

电力系统谐波的危害及其常用抑制方法

电力系统谐波的危害及其常用抑制方法电力系统中的谐波是指频率为基波频率的整数倍的电压和电流成分,它们在电力系统中的存在会引起一系列的问题和危害。

下面将详细介绍电力系统谐波的危害及其常用抑制方法。

一、谐波的危害1.电压失真:谐波的存在会使电压波形发生畸变,进而导致电压的失真,使电力设备无法正常运行。

电压失真还会对电力设备造成较大的冲击和损害,缩短设备的寿命。

2.系统能效下降:谐波会导致电力系统中电流的失真,由于谐波电流引起的额外功耗,使得系统能效下降。

这会导致电力设备的能耗增加,降低整个系统的效率。

4.电磁兼容性问题:谐波信号会干扰电力系统周围的其他电子设备,导致电磁兼容性问题。

这会对邻近的电子设备造成干扰,影响设备的正常运行。

5.高频谐波产生的热问题:高频谐波会导致电力设备产生过多的热量,进而引起绝缘材料的老化和烧损,甚至造成火灾。

这对电力系统的安全性构成严重威胁。

二、谐波抑制的常用方法1.变压器和电机的设计优化:在变压器和电机的设计中考虑谐波的影响,通过选择合适的材料和结构,减小谐波对设备的影响。

例如,在电机设计中,可以增加骨架的厚度或配置合适的磁路副将谐波分向其他通道。

2.滤波器的应用:安装合适的滤波器可以有效地抑制谐波。

滤波器可以通过改变电源电路的阻抗特性,将谐波电流引向滤波器,从而减小谐波的水平。

4.负载侧的谐波抑制:对于谐波敏感的设备,可以在负载侧采取一些措施来抑制谐波。

例如,使用谐波阻抗装置或磁性隔离器等。

5.教育和培训:提高电力系统从业人员对谐波问题的认识和理解,增强其对谐波抑制方法的应用能力,能够及时发现和解决谐波问题。

总之,谐波对电力系统的危害不容忽视。

为了保证电力系统的正常运行和设备的安全性,需要采取有效的措施来抑制谐波。

以上所提到的方法是目前常用的谐波抑制方法,但需要根据具体情况选择合适的方法。

配网谐波的危害及抑制技术

配网谐波的危害及抑制技术
维普资讯
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配 网 谐 波 的 危 害 及 抑 制 技 市
辛旭东. 张 东
( 内蒙古电力集团公 司, 内蒙古 呼和 浩特

002 ) 1 0 0
要 : 电 网 络 中 谐 波 问 题 日益 严 重 , 文 就 谐 波 危 害 及 抑 制 谐 波 的 方 法 进 行 了阐 述 。 配 本 文献 标 识码 : A 文 章 编 号 :0 7 6 2 ( 0 6 2 — 0 8 — 0 1 0 - 9 12 0 ) 4 11 3 1. 2 主 要 非 线 性 负 载 装 置 。 2. 1 2. . 开 关 电 源 的 高 次 谐 波 , 由 五 部 分 组 成 : . 21 它
看 到 : 了 5 Hz基 波 分 量 外 , 有 1 0 、 5 Hz 除 0 还 0 Hz 1 0 、 2 0 、 5 Hz 3 0 0 Hz 2 0 、 0 Hz等 高 次 谐 波 , 些 高 次 谐 波 电 这 流 全 部 返 回 到 公 用 电 网 中 , 成 公 用 电 网 的 波 形 偏 造
T}【 应 低 于 3% 。 I)
求 解后 得到 :
1= 一  ̄ o (u +a + q o a mc s ct )  ̄ mc s ( ) 1
式中 : mc s (t a — — 磁 通 的 稳 态 分 量 ; o (J+ ) 1 伽 A0 — — 磁 通 的 暂 态 分 量 。 c 如 果合 闸时 , a= 0 既 在 u ( l= 0 的 瞬 间 合 闸 ) 得

关 键 词 : 网 ; 波 ; 害 ; 制技 术 电 谐 危 抑
中图 分类 号 : 7 2 TM 1
随 着工 业 、 业 和 人 民生活水 平 的不断 提高 , 农 除 了需 要 电能 成 倍 增 长 , 供 电 质 量 及 供 电 可 靠 性 的 对 要 求 也 越 来 越 多 , 力 质 量 ( o rQu l y 受 到 人 电 P we ai ) t 们 的 日益 重 视 。 例 如 , 业 生 产 中 的 大 型 生 产 线 、 工 飞

电网谐波的危害及抑制技术的综述

电网谐波的危害及抑制技术的综述

轰蚕弘裂副m m电网谐波的危害及抑制技术的综述李少坤(广东电网揭阳普宁供电局广东普宁515341)[摘要】公用电网中的谐波(即谐波电流和谐波电压),是对电网环境非常严重的污染这就要求电力监控设备能够及时准确地对电网谐波分量进行监测。

主要运用文献资料法,查阅人量有关资料.分析电网谐波的危害,总结了电网谐波的抑制技术,希望对电嘲谐波能进一步进行治理.[关键词]电网谐波危害抑制技术中田分类号:TM7文献标识码:A文章编号l1671--7597(2008)1120014--01一、对电用蕾破的认识供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电嘲基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量.这部分称为电网谐波。

谐波频率l孑基波频率的比值(n=f n/f1)称为谐波次数。

电嘲中有时也存在非整数倍次数,称为非谐波或分数谐波。

谐波实际上是一种干扰量,使电网受到污染。

[1J电力系统中存着各种各样谐波源(谐波源是指向公用电网注入谐波电流或公用电网中产生谐波电压电气设备),特别是变流装置等设备。

高频谐波电流常常会产乍意想不到的问题:会使变压器、电缆和其它电力元件产生附加热损耗;造成控制、保护和测量系统的功能异常,通信和数据网络也因此受到谐波干扰。

应该注意,电力系统所指的谐波是稳态的工频整数倍数的波形.电嘲暂态变化诸如涌流、各种干扰或故障引起的过压、欠压均不属谐波范畴。

电网谐波分析需要采集的数据包括三相线路的电压、电流共6个量(对于每条输电线路)。

在以往的开发过程中采用M A X l97进行数据采集。

我囊}l登■明蕾蕾■日肿l锵●●■■■●压鲁醴f-懈鲁膏●嘲oi函ImIW(IrJ㈣■诜融‘O●‘Ot4们必须把电嘲中的电压总谐波畸变率及各次谐波含有率控制在有效的范围内,保证供电质量,使接入电网中用户的各种用电器免受谐波危害,保持正常工作。

限制谐波注入电网的谐波电压,防止其对发供电设备的影响.保证电网的安全经济运行。

电网谐波的危害及其抑制

电网谐波的危害及其抑制

电网谐波的危害及其抑制(呼和浩特职业学院,内蒙古呼和浩特摘要:本文论述了电网谐波产生的原因、谐波的危害及抑制谐波的具体措施。

关键词:谐波;系统;抑制中图分类号:TM727 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2019)01—0114—电网谐波的产生在电力系统中,由三相交流同步发电机发出的三相交流电,一般可以认为是频率为工频的三相对称正弦交流电。

但是,由于电力系统中存在着各种各样的非线性元件,如大型变流设备、大型电弧炉、感应电炉、电焊机、变压器、电动机、各种气体放电光源等,使电力系统和用户处线路内的三相交流电的波形发生畸变,由原来的周期性正弦交流电变成了周期性的非正弦交流电。

周期性的非正弦交流电进行傅里叶级数分解可得基波(其频率与工频相同)以及频率为基波频率整数倍的各次谐波,基波以外的各次谐波通常称为“高次谐波”。

高次谐波的产生,将严重影响电力系统的供电质量和用户的用电质量及用电安全。

谐波的危害谐波对电力系统和电气设备的危害很大。

谐波可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上产生谐振过电压,这就有可能使线路和设备的绝缘被击穿,造成短路事故。

谐波还可造成系统的继电保护和自动装置误动作,影响系统的正常运行。

谐波电流通过变压器,可使变压器的铁芯损耗显著增加,导致变压器铁芯过热,温度升高,缩短变压器的使用寿命,降低变压器的效率。

谐波电流通过电动机,不仅会使电动机的损耗增加,还会使电动机转子发生振动,转速不稳,噪声增大,严重影响电动机的正常出力和使用寿命,影响机械加工的产品质量。

谐波对电容器的影响更为突出,谐波电压加在电容器两端时,电容器对谐波电流呈现较小的阻抗,且谐波次数越高,阻抗越小,因此电容器很容易发生过载甚至烧毁。

谐波可使趋肤效应增强,从而使输电线路的电能损耗和电压损失增加。

谐波可使感应式电能表计量不准确,谐波还干扰电力线路附近的通讯线路和通讯设备等。

由上述可见,谐波的危害是十分严重的,必须高度重视。

电网谐波的危害及抑制技术

电网谐波的危害及抑制技术

Science and Technology & Innovation ┃科技与创新·153·文章编号:2095-6835(2016)23-0153-01电网谐波的危害及抑制技术朱文佳(国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司,内蒙古 通辽 028000)摘 要:在电网运行过程中,谐波的产生对电网的运行状态产生了加大的影响。

谐波的危害不仅在于影响了电网的稳定性,同时还对电网的运行和电网中的电流、电压产生了不良的影响。

因此,应当认识到电网谐波的危害,并且根据谐波的产生原因做好谐波的抑制和消除工作,保证电网在运行过程中能够达到稳定性要求。

从目前电网谐波的产生来看,电网谐波的危害较多,对电网的运行质量有着非常不利的影响。

为此,应当加强对谐波的干预,重点做好电网谐波的抑制工作。

关键词:电网谐波;抑制技术;变压器;继电保护中图分类号:TM711 文献标识码:A DOI :10.15913/ki.kjycx.2016.23.153从目前电网谐波的产生来看,其对电网的运行状态造成严重的影响。

如果不能有效地抑制或者消除谐波,那么谐波将会对电网造成较大的危害,使电网在运行过程中在电压和电流等指标上出现较大的波动,并且对电网造成不利的影响。

因此,我们应当对电网谐波的危害予以足够的重视,做到根据电网谐波的产生原因以及特点,认真地分析电网谐波的危害种类,并根据电网运行的实际需要制订具体的谐波抑制和消除对策,实现谐波的有效治理。

1 电网谐波的危害 1.1 影响变压器工作从电网谐波的危害来看,其主要危害是影响了电网的正常工作。

其中,对变压器的工作状态有较大的影响,使变压器无法按照预期的运行指标工作,导致变压器的工作状态不稳定,进而给供电网的整体稳定性和安全性带来较大的影响。

因此,电网谐波的危害主要表现在对变压器工作状态的影响上。

1.2 影响继电保护及自动装置电网谐波发生之后,除了会对变压器的工作状态产生影响之外,还会对继电保护及自动装置产生不利的影响,使继电保护器无法正常工作,影响了继电保护器及自动装置的运行状态,对整个配电网的运行安全性产生了非常不利的影响。

电网谐波的危害及抑制技术范本

电网谐波的危害及抑制技术范本

解决方案编号:LX-FS-A92636 电网谐波的危害及抑制技术范本In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑编写:xxxxx审核:xxxxx 电网谐波的危害及抑制技术范本使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

随着电网容量迅速增长,电网运行电压也不断提高,国外输电设备电压已达1000kV我国从20世纪80年代开始进入大电网时期,输变设备电压已达500kV。

最近开始西北地区黄河上游水电深度开发,国家电力公司已批准建设第一条750kV输电线路。

随着工业、农业和人民生活水平的不断提高,除了需要电能成倍增长,对供电质量及供电可靠性的要求也越来越多,电力质量(PowerQuality)受到人们的日益重视。

例如,工业生产中的大型生产线、飞机场、大型金融商厦、大型医院等重要场合的计算机系统一旦失电,或因受电力网上瞬态电磁干扰影响,致使计算机系统无法正常运行,将会带来巨大的经济损失。

电网谐波的危害及抑制技术

电网谐波的危害及抑制技术

电网谐波的危害及抑制技术
电网谐波是指在电网中频率等于整数倍基波频率的电信号,这
些信号会引起电网电压和电流的畸变,对电网和电力设备造成一定
的危害。

下面将介绍电网谐波的危害及抑制技术。

一、电网谐波的危害
1. 电压波形畸变:谐波会使电压波形发生变形,增加了设备的
压降,降低了电压质量,给电力系统带来压力。

2. 引起过电压:在谐波频率为倍频时,容易引起设备的过电压,进而引起设备的损坏。

3. 增加线损:当有谐波电流流过电网中的阻抗时,会产生附加
损耗,增加了线损,降低了设备的效能。

4. 造成电力设备损坏:谐波会使变压器、电容器等设备内部产
生热量,长期受煎熬可能导致设备的损坏或缩短使用寿命。

二、电网谐波的抑制技术
为了避免谐波对电网和电力设备造成的危害,可以采用以下抑
制技术:
1. 滤波器技术:将电网谐波通过滤波器滤除,消除畸变,提高
了电力质量,保护设备不受谐波干扰。

滤波器的结构由电阻、电感、电容等器件构成,能够滤除某一特定频率的信号。

2. 无功补偿技术:通过加入无功功率,改善电网的功率因数,
消除电流的谐波,保证电力质量。

3. 中性线滤波器技术:将谐波电流通过中性线滤波器抑制,以达到保护设备和提高电能质量的效果。

4. 散热或更换设备:对于耐高温设备,可以采用散热措施,减缓设备内部的热升,从而减少设备的故障。

对于长期受电网谐波影响的设备,可以考虑更换抗谐波能力更强的设备。

电网谐波对电网和电力设备造成的危害不容忽视,需要采取科学的抑制技术,保障电网的稳定运行和电力设备的使用寿命。

谐波在供电系统中的危害和抑制方法

谐波在供电系统中的危害和抑制方法

谐波在供电系统中的危害和抑制方法随着供电系统设备的不断发展,谐波的危害越来越受到重视,为此,结合谐波的原理,分析谐波在供电系统的危害,并对谐波抑制的主要方法进行了阐述。

标签:谐波;滤波;供电;继电器TB理想的供电系统所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。

谐波电流和谐波电压的出现,对供电系统是一种污染,现在随着供电系统电气设备的飞速发展,谐波的危害越来越受到重视。

1 谐波对供电系统的影响谐波对供电系统主要部分的影响分为以下几个方面。

1.1 对输电线路的影响超高压长距离输电线路,常采用单相自动重合闸来提高电力系统稳定性。

较大的高次谐波电流(几十安培以上)能显著地延缓潜供电流的熄灭,导致单相重合闸失败或不能采用较小的自动重合闸时间,不利于系统稳定运行。

对于电缆和电线来说,由于有绝缘层和保护层,流过相同电流时,谐波电流引起的温升增加量相应也要增大,会加速电缆线的老化,减短电缆的寿命。

1.2 对变压器的影响负荷电流含有谐波时,将在三个方面引起变压器发热的增加:(1)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。

(2)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绕环的其他导体时,会产生附加发热,该损耗时变压器谐波发热损耗的重要组成部分。

(3)铁芯损耗。

铁损的增加取决于谐波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铁芯叠片中涡流电流增加,这部分损耗通常较小。

1.3 对继电保护装置的影响谐波对继电保护的影响主要表现为使继电器动作特性畸变或效果降低,其后果常是保护装置的拒动或误动,不同类型继电器谐波的影响程度也不尽相同。

(1)谐波对整流型继电器的影响:继电器的动作特性取决于整流后的电压信号(电流信号),在电流回路通入含有谐波分量电流时,环形整流比相器输出的交流分量增大,从而造成继电器动作特性损坏不光滑。

电网谐波的危害及抑制技术

电网谐波的危害及抑制技术

电网谐波的危害及抑制技术【摘要】近些年来,随着我国的不断发展与进步,大众生活水平的日益提升,用电已成为人们生活中不可或缺的一部分。

电网中的谐波危害随之而来,这不仅影响了供电的安全可靠,也影响了用户的生产生活,谐波危害的严重性渐渐引起了社会个方面的高度的关注。

世界各国都对谐波问题予以充分和关注。

国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。

【关键词】谐波;电网;危害;防治措施二、谐波基本性质和测量方法谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。

当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。

测量谐波是监控谐波对电力系统产生影响的重要一环,通过测量谐波:检验谐波对有关设备的影响,找到谐波故障的原因;验证实际网络谐波源用户的谐波水平是否符合标准的规定;跟踪检测各种电力设备投人运行前后,系统的谐波水平及其变化等。

原则上作为谐波的监测点的是谐波源用户接人电网的公共连接点,然后测量该点的谐波电压和谐波源用户注人公用电网的谐波电流,对电压和电流进行分析,得到谐波的测量数据。

三、配网中谐波的来源电力网络中发电、输电、配电、用电等都是产生谐波的来源。

对配网中谐波的来源有一个准确且详细的把握,对研究谐波的防治具有重要作用。

三相变压器的铁芯中相比边相短,造成了三个磁路不对称,铁心不一致,引起变压器的励磁电流含有谐波分量。

在实际电网运行中,谐波分量是非常小的,但因为变压器的绕组接法以及各绕组和电网各相的连接统一规定,最终电网中每台变压器的励磁电流的同次谐波累积在一起,成为谐波的重要来源。

一些常见的生活、生产用电,例如电机、电脑等采用开关电源或其他电力电子技术的装置,表面来看,其产生的谐波极小,但由于其数量的庞大,其影响也不容小觑。

四、危害公用电网电压应该是一个单一的,固定的频率和电压幅值。

电力谐波的危害及抑制治理

电力谐波的危害及抑制治理

电力谐波的危害及抑制治理[摘要]谐波问题涉及供电部门、电力用户和设备制造商。

谐波已引起人们的高度重视,国际电工委员会(iec)已于1988年开始对谐波限定提出了明确的要求,我国于1993年颁布了限制电力系统谐波国家标准g13/t14549-1993《电能质量公用电网谐波》。

规定了公用电网谐波电压限值和用户向公共电网注入谐波电流的允许值。

只有我们采取一系列防企高次谐波入侵电网的各项措施,电网一定会越来越高效、稳定、安全运行。

[关键词]谐波;危害;抑制;治理1.谐波源的分类成为谐波源的非线性用电设备,就其非线性特性而言主要以下3大类:(1)电子开关型:主要为各种交直流变流装置、双向晶闸管可控开关设备以及pwm变频器等电力电子设备:(2)铁磁饱和型:各种铁芯设备,如变压器、电抗器、电动机等,其铁磁饱和特性呈现非线性:(3)电弧型:交流电焊机和交流电弧炉等。

2.谐波对电力系统的危害2.1对电力电容器的危害当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。

对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化,从而缩短电容器的使用寿命。

2.2对电力电缆的危害由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大趋肤效应越明显,从而导致导体的交流电阻增大,使得电缆的允许通过电流减小。

另外,电缆的电阻、系统母线侧及线路感抗与系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,在一定数值的电感与电容下可能发生谐振,造成绝缘击穿。

2.3对保护系统的影响供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。

谐波的危害与治(三篇)

谐波的危害与治(三篇)

谐波的危害与治引言随着现代科技的发展,谐波问题在各个领域中日益突出。

谐波是指在电力系统或电子设备中,在基频上产生的频率是基频的整数倍的特殊电压或电流成分。

尽管谐波本身并不造成太大的危害,但长期存在的谐波问题会导致设备的过载、故障、减寿等问题,甚至可能对人体健康产生负面影响。

因此,对谐波进行合理治理和控制是至关重要的。

本文将探讨谐波的危害以及治理范本。

一、谐波的危害1.设备故障和过载在电力系统中存在谐波电流时,会导致设备的过载和故障。

谐波电流会加大设备的电流负荷,使得设备运行在额定负荷以上,从而加速设备的老化过程,减少设备的使用寿命。

并且,谐波电流还会产生额外的热量,进一步加剧设备的过载,从而引发设备的故障。

2.能源浪费和降效谐波电流会导致能源的浪费。

谐波电流在电力系统中流动时,由于产生压降、损耗等现象,会导致能源的损失。

此外,谐波电流在设备内部的传导和流动过程中也会产生额外的功耗,进一步降低了设备的效率。

3.电网负面影响谐波电流会对电网产生负面影响。

大量的谐波电流会导致电网的电压和电流波形失真,进而影响电网的稳定运行。

在严重的情况下,甚至会导致电网的故障和瘫痪。

4.对人体健康的危害谐波电流还可能对人体健康产生负面影响。

长时间暴露在高谐波电压或电流环境中,可能导致头痛、失眠、神经衰弱等症状。

并且,据研究表明,长期暴露在谐波电流环境中,还可能增加患癌症、心脏病等疾病的风险。

二、谐波治理的范本1.谐波源控制谐波问题的治理首先要从源头入手,减少谐波电流的产生。

可以采取以下措施来控制谐波源:(1)对发电设备进行合理规划和设计,降低发电设备的谐波产生;(2)采用高质量的电力电子设备和组件,降低设备本身产生的谐波;(3)合理设计电力系统的连接和布线,降低谐波电流的传播和影响范围。

2.谐波抑制装置的应用谐波抑制装置是指一种专门用于抑制谐波现象的设备。

通过安装谐波抑制装置,可以有效地降低谐波电流的水平,减小谐波的影响。

供电系统中谐波的危害及其抑制措施

供电系统中谐波的危害及其抑制措施

供电系统中谐波的危害及其抑制措施引言:谐波是指电力系统中频率为原有电源频率的整数倍的电磁波分量。

随着电气设备的广泛应用,电网中的谐波也越来越普遍。

由于谐波的存在会导致电网系统工作不稳定、设备冗余损耗等问题,因此谐波的危害和抑制措施是电力系统工程中的重要问题。

一、谐波的危害1.对设备的影响:谐波电流和电压会导致电机、变压器、开关等设备的温升增加,降低设备的效率和寿命。

2.能量损耗:谐波电流所造成的功率损耗将占据供电系统中的电容器和导线,由于功率因数降低,导致线路和装置的不稳定和能量损耗加大。

3.对电网中其他用户的影响:谐波会引起电网中电压失真、电压不平衡等问题,影响其他用户的用电设备正常工作。

4.电磁兼容问题:由于谐波电流会加剧设备的辐射干扰,影响其他设备的正常工作,尤其在医疗和科研领域对设备的精度要求很高,谐波电流的存在将会造成不可忽视的影响。

二、谐波抑制的措施为了减小或消除谐波对电力系统的危害,人们提出了许多谐波抑制的方法。

下面列举几种常见的抑制措施:1.谐波源侧的抑制措施(1)使用非线性负载的限制:通过控制非线性负载的使用,减少非线性负载对电网的谐波污染。

(2)滤波器:在负载侧安装滤波器,通过滤除谐波电流的方式来减小谐波对电力系统的影响。

2.网络侧的抑制措施(1)电网的并联阻抗:增大电网的抑制阻抗,使其通过阻抗特性吸收掉谐波电流,减小谐波对电网的影响。

(2)使用无源滤波器:通过在电网中安装无源滤波器,将谐波电流引导到负载并以无功功率的形式吸收,降低谐波的影响。

3.负载侧的抑制措施(1)使用线性负载:减少非线性负载的使用,使用线性负载来替代原有的非线性设备,降低谐波问题。

(2)线性化处理:通过加装谐波抑制器或使用线性补偿装置对非线性负载进行线性化处理,减小谐波的产生。

结论:谐波对电力系统的危害不可忽视,为了减小其危害,需要采取相应的抑制措施。

谐波抑制的措施可以从谐波源侧、网络侧和负载侧入手,通过控制非线性负载的使用、安装滤波器、增大电网的抑制阻抗、使用无源滤波器等方法,可以有效地减小谐波的影响。

浅析电网谐波的危害及抑制措施

浅析电网谐波的危害及抑制措施

正常情况下 . 电电压 为纯正弦量 , 供 如果 供电给线性 的纯 电阻性 负载 R 则有 .
1 电网谐 波 的产 生
电网在正常情况下 。 电压 u随时间 t 周期性 变化 , 作 呈正弦规律 , 函数关系为弦规律 . 函数关 系为 u z= / U i( t ) ( 、 s w+ ) n  ̄
21 年 01
第 3 期 5
S I N E&T C N L G F R TO CE C E H O O YI O MA I N N
O电力与能源 0
科技信息
浅析电网谐波的危害及抑制措施
贾满乾 ( 宁夏 电力公 司固原供 电局 宁夏 固原
76 0 ) 5 0 0
【 要】 摘 电力 系统理想的电压、 电流波形是正弦波。 由于电力系统 中存在各种非线性元件 , 电压和 电流波形发生畸 变产生谐波 谐波 但 使 会造成电网的功率损耗增加、 设备 寿命缩短 、 保护功能失常, 还会 引起 变电站局部的并联 或串联谐振 , 造成 电压互感器等设备损坏 。 本文重 点阐
1 主要非线性负载装置 . 3 1 . 开关 电源的高次谐 波 : .1 3 开关 电源 由 5部分组成 : 一次整流 , 开关 振荡回路 、 二次整流 、 负载 和控 制 这几个部分产 生的噪声不完伞 一 样 这几种干扰可 以通过电源线等产生辐射干扰 . 也可 以通过 电源产 生传导干扰 。 1 . 变电器 空载合闸涌流产生谐 波 : .2 3 铁心中磁通变化时 , 会产生 8 — 1 5倍额定电流的涌流 .由于线圈 电阻的存在 . 变压器 空载合 闸涌流 般经过几个周波 即可达到稳定 . 所产生的励磁 涌流所 含的谐 波成份 以 3次谐 波为主。 h 1 _ 单相电容器组开断时的瞬态过电压干扰 : .3 3 电力电 子调速系统普 u = 、 2 s ( l o ) () / i t t t no+h 遍应用于工业中改进 电机效率及灵活性设备 . 调速装置内电力电子器 件对过 电压特别敏感 . 因此线路 中瞬态过电压会造成调速系统的过电 () x  ̄i( o£ ) = /2lsn/ l u 碱 压保护误跳闸 由于与中压母线相连的电容器要经常操作 , 这意味着 其 中, n .项称为基波 , stt io 其周期 与原波形 的周期相 同 , 其他各项 调速系统误跳闸事故 会经常发生 1 . 电压互感器铁磁谐振过 电压 : .4 3 在我国 1k 、5 V等级的 中性点 0V 3k 均称 为谐波 由于谐波的频率是基波频率 的整数倍 . 所有 s 3 .项称 iwt n 不接地 配电网中 . 为了监视对地绝缘 . 一般采用 相五柱 式电压互感 为3 次谐波 . n t t 称为 5 s 5 。项 i o 次谐波等。

谐波的定义危害及治理(精)

谐波的定义危害及治理(精)

谐波的定义危害及治理一、谐波的定义供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。

谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1)称为谐波次数。

电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。

谐波实际上是一种干扰量,使电网受到“污染”。

二、电网谐波的国家标准GB/T14549-93 公用电网谐波标准电压(KV)总谐波含量% 奇次含量 % 偶次含量%0.38 5% 4% 2%6 4% 3.2% 1.6%10 4% 3.2% 1.6%35 3% 2.4% 1.2%66 3% 2.4% 1.2%110 2% 1.6% 0.8%三、谐波的危害1.对供配电线路的危害(1)影响线路的稳定运行供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。

但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。

晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。

这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。

(2)影响电网的质量电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。

如民用配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中性线的电流值可能超过相线上的电流。

另外,相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率与无功功率,从而降低电网电压,浪费电网的容量。

2.对电力设备的危害(1)对电力电容器的危害当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。

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随着电网容量迅速增长,电网运行电压也不断提高,国外输电设备电压已达1000kV我国从20世纪80年代开始进入大电网时期,输变设备电压已达500kV。

最近开始西北地区黄河上游水电深度开发,国家电力公司已批准建设第一条750kV输电线路。

随着工业、农业和人民生活水平的不断提高,除了需要电能成倍增长,对供电质量及供电可靠性的要求也越来越多,电力质量(PowerQuality)受到人们的日益重视。

例如,工业生产中的大型生产线、飞机场、大型金融商厦、大型医院等重要场合的计算机系统一旦失电,或因受电力网上瞬态电磁干扰影响,致使计算机系统无法正常运行,将会带来巨大的经济损失。

电梯、空调等变频设备、电视机、计算机、复印机、电子式镇流器荧光灯等已成为人民日常生活的一部分,如果这些装置不能正常运行,必定扰乱人们的正常生活。

但是,电视机、计算机、复印机、电子式照明设备、变频调速装置、开关电源、电弧炉等用电负载大都是非线性负载,都是谐波源,如将这些谐波电流注入公用电网,必然污染公用电网,使公用电网电源的波形畸变,增加谐波成份。

近几年,传感技术、光纤、微电子技术、计算机技术及信息技术日臻成熟。

集成度愈来愈高的微电子技术使计算器的功能更加完美,体积愈来愈小,从而促使各种电器设备的控制向智能型控制器方向发展。

随着微电子技术集成度的提高,微电子器件工作电压变得更低,耐压水平也相对更低,更易受外界电磁场干扰而导致控制单元损坏或失灵。

例如,20世纪70年代计算机迅速普遍推广,电磁干扰及抑制问题更是十分突出,一些功能正常的计算机常出现误动作,而无法找出原因。

1966年日本三基电子工业公司率先开发了“模拟脉冲的高频噪音模拟器”,将它产生的脉冲注入被试计算机的电源部分,结果发现计算机在注入100~200V脉冲时就误动作,难怪计算机在现场无法正常工作,其原因之一是计算机的电源受到了污染。

因此,受谐波电流污染的公用电源,轻者干扰设备正常运行,影响人们的正常生活,重者致使工业上的大型生产线、系统运行瘫痪,会造成严重经济损失。

国际电工委员会(IEC)已于1988年开始对谐波限定提出了明确的要求。

美国“IEEE电子电气工程师协会”于1992年制定了谐波限定标准IEEE—1000。

在IEEEstd.519—1992标准中明确规定了计算机或类似设备的谐波电压畸变因数(THD)应在5%以下,而对于医院、飞机场等关键场所则要求THD应低于3%。

1电网谐波的产生1.1电源本身谐波由于发电机制造工艺的问题,致使电枢表面的磁感应强度分布稍稍偏离正弦波,因此,产生的感应电动势也会稍稍偏离正弦电动势,即所产生的电流稍偏离正弦电流。

当然,几个这样的电源并网时,总电源的电流也将偏离正弦波。

1.2由非线性负载所致1.2.1 非线性负载谐波产生的另一个原因是由于非线性负载。

当电流流经线性负载时,负载上电流与施加电压呈线性关系;而电流流经非线性负载时,则负载上电流为非正弦电波,即产生了谐波。

1.2.2 主要非线性负载装置(1)开关电源的高次谐波:开关电源的示意图见图1。

它由五部分组成:一次整流、开关振荡回路、二次整流、负载和控制,这几个部分产生的噪声不完全一样;①一次整流回路噪声:这是电容输入型线路,整流脉动电压要超过C1上的充电电压,电流才从电源输入,电流波形呈脉冲形(图2),对这种脉冲状电流波进行“傅立叶展开”后,可以看到:除了50Hz基波分量外,还有100Hz、150Hz、200Hz、250Hz、300Hz等高次谐波,这些高次谐波电流全部返回到公用电网中,造成公用电网的波形偏离50Hz;②开关振荡回路:开关三极管T1一般以20kHz以上频率频繁通断,使电路产生高次谐波。

其次L1、L2线圈间有漏感,在T1工作时也会形成噪声;③二次整流回路噪声:首先,高次谐波流过L2-D5-L4-C2产生噪声。

电流突变过程中在L2、L4上的反电动势也会形成噪声;④控制回路噪声:在完成控制过程也会产生噪声。

这几种干扰可以通过电源线等产生辐射干扰,也可以通过电源产生传导干扰。

(2)变压器空载合闸涌流产生谐波变压器空载合闸时,可以列出下列方程:i0R1+N1=•U1•sin(ωt+α)求解后得到:Φ1=-Φmcos(ωt+α)+Φmcosα(1)Φmcos(ωt+α)——磁通的稳态分量;Φmcosα——磁通的暂态分量。

如果合闸时,α=0(既在μ1=0的瞬间合闸)得到:Φ1=Φm-Φmcosωt(2)在合闸后半周期(t=)时,磁通达到最大值Φ1=Φ1max=2Φm,如图3。

铁心中磁通波形对时间轴不对称,考虑剩磁Φ0,则磁通波形再向上移Φ0,从而使对应磁化曲线工作点移向饱和区,因此在磁通变化时,会产生8~15倍额定电流的涌流,由于线圈电阻R1的存在,变压器空载合闸涌流一般经过几个周波即可达到稳定。

所产生的励磁涌流所含的谐波成份以3次谐波为主。

(3)单相电容器组开断时的瞬态过电压干扰:如果t=0时,CB触头刚分开,弧电压很低略去,因此电源电压u与电容电压相等,即u=uc。

t=t1时,电流为零,电弧熄灭,而电源电压仍然按正弦变化,经过半周到达正向最大。

但是,电容电压uc=-Um不再变化。

断路器CB触头间电压Uj=U-Uc=2Um。

当t=t2时,如果此时弧隙介质击穿,这一过程可以看为Um直流电源经电感L突然加到电压为-Um的电容上,因分布参数产生高频振荡,形成高频电流:ic=2•Um•ω0•C•cosω0t,(ω0=)电容器上电压为:μc=idt=Um-2Umcosω0t(3)因此,高频电流ic经时间第一次过零时,高频电流被切断,电容器上电压Uc=3Um最大值,如果此时电弧被熄灭,则Uc将保持3Um不变。

t=t3时,Uj=4Um,此时弧隙又出现击穿,则电容器电压可达到5Um值。

实际上,由于触头间距在开断过程中不断增加,因此介质强度不断增大,当介质恢复强度超过电压增加速度,重击穿现象中止,完成开断,所以电容上过电压倍数不会达到3倍(上面的讨论是假设弧隙重击穿发生在电流过零后10ms,因此恢复电压达到最大值)。

如图4,用普通断路器投切电容器c1时(c1处于20kV线路),产生1.8(p.u)过电压,导致谐振,谐振却又在c2处(c2处于6kV线路)产生高于4(p.u)的过电压。

电力电子调速系统普遍应用于工业中改进电机效率及灵活性设备,调速装置内电力电子器件对过电压特别敏感,因此线路中瞬态过电压会造成调速系统的过电压保护误跳闸。

由于与中压母线相连的电容器要经常操作,这意味着调速系统误跳闸事故会经常发生;(4)电压互感器铁磁谐振过电压:在我国10kV、35kV等级的中性点不接地配电网中,为了监视对地绝缘,一般采用三相五柱式电压互感器。

在正常情况下,三相对地电压是平衡的,但是由于发生单相接地故障等原因,会导致三相对地电压平衡的破坏,还有可能使电压互感器线圈电感L和系统对地电容C在参数上配合,而产生谐振过电压。

为了分析,我们先看一下图5,它是典型的L、C并联电路。

图中xc=,xL=ωL,xc是线性参数,但是xL是非线性参数,其大小与铁芯饱和程度有关,如发生并联谐振,则产生较高的谐振过电压;(5)整流器和逆变器产生的谐波电压、电流:整流器的作用将交流电转成直流电,而逆变器是将直流电转变成交流电。

大功率整流器广泛应用于冶金、化工等领域,大功率整流器——逆变器广泛应用于交流变频调速及交-直流电动机的调速等领域。

其电路中的二极管视为理想二极管,即正向阻抗接近零,反向阻抗无穷大。

因此,只允许电流单方向流动,从整流器的输出端看,每相电流波形为矩形波,不是正弦波,利用傅氏级数展开式展开周期的矩形波形,可以看到除了工频正弦波(50Hz基波)外,还叠加了一系列高次波形——谐波。

应该说电动机采用变频器进行调速,可以高水平完成调速外,也可以节省大量电能(近30%),但如前面分析,变频调速过程中要产生高次谐波,即形成高次谐波污染,造成厂区的电视、音响系统不能正常工作,还要干扰二次仪表——压力、流量、可编程控制器及智能控制器正常工作,谐波还要使变压器、电动机、电容器及电抗器产生过热。

这些高次谐波是通过三个途径窜入产生干扰的。

其一是通过电容耦合;其二是通过高次谐波电流产生的电磁感应;其三是直接由接地回路或电源线窜入的。

(6)电弧炉运行引起电压波动:随着冶炼工业的发展,当然会更多地使用电弧炉,这是一个重要负荷。

运行时,电极和金属碎粒之间会发生频繁断路,而在熔化期间,电源两相短路,一旦熔化金属从电极上落下,电弧熄灭,电源又开路,因此,可以说冶炼过程是频繁的短路-开路-短路的过程,会引起用户端电压波动及白炽灯闪烁,一般电压波动频率是0.1Hz~几十Hz,这种谐波是以3次谐波为主。

2谐波的危害2.1污染公用电网如果公用电网的谐波特别严重,则不但使接入该电网的设备(电视机、计算机等)无法正常工作,甚至会造成故障,而且还会造成向公用电网的中性线注入更多电流,造成超载、发热,影响电力正常输送。

2.2影响变压器工作谐波电流,特别是3次(及其倍数)谐波侵入三角形连接的变压器,会在其绕组中形成环流,使绕组发热。

对Y形连接中性线接地系统中,侵入变压器的中性线的3次谐波电流会使中性线发热。

2.3影响继电保护的可靠性如果继电保护装置是按基波负序量整定其整定值大小,此时,若谐波干扰叠加到极低的整定值上,则可能会引起负序保护装置的误动作,影响电力系统安全。

2.4加速金属化膜电容器老化在电网中金属化膜电容器被大量用于无功补偿或滤波器,而在谐波的长期作用下,金属化膜电容器会加速老化(见表1)。

2.5增加输电线路功耗如果电网中含有高次谐波电流,那么,高次谐波电流会使输电线路功耗增加。

如果输电线是电缆线路,与架空线路相比,电缆线路对地电容要大10~20倍,而感抗仅为其1/3~1/2,所以很容易形成谐波谐振,造成绝缘击穿。

2.6增加旋转电机的损耗国际上一般认为电动机在正常持续运行条件下,电网中负序电压不超过额定电压的2%,如果电网中谐波电压折算成等值基波负序电压大于这个数值,则附加功耗明显增加。

2.7影响或干扰测量控制仪器、通讯系统工作例如,直流输电中,直流换流站换相时会产生3~10kHz高频噪声,会干扰电力载波通信的正常工作。

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