中文名 | 諧波功率標準 | 產????地 | 美國 |
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學科領域 | 動力與電氣工程 | 啟用日期 | 2010年2月6日 |
所屬類別 | 計量儀器 |
諧波電壓電流計量。
電壓:122ppm 1mV;電流:139ppm 6μA;功率:206ppm,相位:0.003度。
GY3030A三相諧波標準源 三相諧波標準源主要用于電能表、電壓表、電流表、相位表、頻率表、功率表、功率因數表等數顯指示儀表的測試和檢定,以及儀用電壓互感器、電流互感器、鉗形電流互感器等電量傳感器的測...
三相諧波標準源主要用于電能表、電壓表、電流表、相位表、頻率表、功率表、功率因數表等數顯指示儀表的測試和檢定,以及儀用電壓互感器、電流互感器、鉗形電流互感器等電量傳感器的測試和檢定, 電壓變送器、電流變...
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頁數: 3頁
評分: 4.8
隨著燈具產品越來越多地使用電子鎮(zhèn)流器,其產生的諧波電流造成的影響越發(fā)嚴重,現在國家強制認證的"CCC"標準中對諧波的要求也日益嚴格。小功率的固定式、嵌入式熒光燈具諧波容易超標,該文對此進行了分析,并探討了整改的方案。
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評分: 4.7
針對智能建筑諧波和無功功率的綜合治理問題 ,著重研究其配電系統(tǒng)的負荷特征 ,諧波和無功產生的原因 ,諧波和無功的危害及不良影響 ,諧波和無功綜合治理現狀及存在的問題。
1、基于有功功率的方法
基于有功功率方向法也是應用較廣的諧波源檢測方法之一。這種方法的思路比較直觀,常用的諾頓等效電路如圖1 所示。
圖1中,Ic和Iu分別是系統(tǒng)側和用戶側的諧波電流源電流;Zc和Zu分別是系統(tǒng)側和用戶側的諧波阻抗。PCC 點的諧波電壓始終為正,則諧波源檢測的主要根據是兩側諧波電流對PCC 點波形畸變的影響:|IuZu|>|IcZc|時,意味著系統(tǒng)側為主要諧波源;反之則用戶側為主要諧波源。也就是說諧波源的檢測不應當受到兩側相角差的影響,而只取決于PCC點兩側的開口諧波電壓源的幅值。
2、基于無功功率的方法
將圖2轉變?yōu)樗镜拇骶S南電路。此時,Z = Zc Zu,Ec = | IcZc|,Eu = | IuZu|。令Eu的相角為0,Ec的相角為δ。則諧波源檢測問題轉變?yōu)橄到y(tǒng)側電壓Ec和用戶側電壓Eu的電壓幅值比較問題。很明顯,電力系統(tǒng)的有功功率主要與相角有關,而無功功率主要取決于系統(tǒng)電壓的幅值。
基波情況下,實際的綜合阻抗Z一般為正值,但在諧波情況下出現負值的比率較高。
基于諧波功率的方法都是假定主要的阻抗參數不變來設計的,參數分散性(主要是諧波阻抗)和背景諧波都會影響該類方法的性能。另外,該方法難以分析多諧波源問題。
功率標準源采用了以數字電子技術為主導,能夠提供高達10kV和1000A的電壓和電流輸出,其基本準確度為0.05%,且電壓和電流的幅值、頻率以及兩者之間的相位角均獨立可調。除了正弦波電壓和電流外,還可以提供準確的、有諧波失真的電壓輸出和電流輸出。所有的前100次諧波都可以由用戶單獨設定,每一諧波的幅值和相位都可以由用戶單獨控制。諧波的加入并不會明顯的削弱測量的準確度或溯源性。
◎ 產品運行于高電壓輸出狀態(tài)時存在高壓危險,,可以確保您安全操作:
◎ 外殼上印有顯眼的警示標志;
◎ 兩機分離的結構設計,操作人員與標準源高壓輸出接線端子之間可預留足夠的安全距離;
◎ 操作端與信號發(fā)生裝置以光纖通訊,物理分離阻斷高壓電氣危險;
功率標準源能夠保證在重負荷情況下依然給出您需要的輸出電壓電流。電壓通道在10kV輸出時可以提供50mA驅動電流,電流通道在1000A輸出時能提供3V的輸出電壓。當您為提高工作效率而同時測試多個裝置時,這一點特別重要。而且,在您連接相距較遠的源和測試站,由于電纜的影響而不能給出需要的電壓電流時,這一點也特別重要。
AT系列儀器為單相系統(tǒng),當您的校準通道需求發(fā)生變化時,可以通過并聯方式增加輸出相數,最多可擴展至六相。其基本技術指標不會因為輸出相數的增加而發(fā)生變化。
功率標準源系統(tǒng)控制程序基于Windows圖形用戶接口。這種方便直觀的程序控制著標準源所有功能。您可以使用儀器上的按鍵進行操作,也可以使用鍵盤和鼠標進行操作。
功率標準源始終貫徹電磁兼容理念,采用優(yōu)良的屏蔽接地工藝、合理的濾波措施、基于光纖傳輸的數字化閉環(huán)控制等消除外部干擾的影響,為整個標準源的輸出穩(wěn)定性和EMC性能提供了可靠保障。
降低輸入電流諧波,提高功率因數
諧波產生的根本原因是由于電力線路呈現一定阻抗,等效為電阻、電感和電容構成的無源網絡,由于非線性負載產生的非正弦電流,造成電路中電流和電壓畸變,成為諧波。
諧波的危害包括:引起電氣組件附加損耗和發(fā)熱(如電容、變壓器、電機等);電氣組件溫升高、效率低、加速絕緣老化、降低使用壽命;干擾設備正常工作;無功功率增加,電力設備有功容量降低(如變壓器、電纜、配電設備);供電效率低;出現諧振,特別是柴油發(fā)電機發(fā)電時更嚴重;空開跳閘、熔絲熔斷、設備無故損壞。uPS對于電網而言是一個非線性負載,在工作的時候會產生大量的諧波。以配置6脈沖整流器的UPS為例,其輸入功率因數一般為0.75左右,諧波大于30%。降低UPS工作諧波的主要方法有:
(1)采用12脈沖整流器。其原理是在原有6脈沖整流器基礎上,在輸入側增加一個移像變壓器和6脈沖整流器。采用該技術方案后,可將諧波降低至10%左右。有點是較為簡單,諧波改善明顯;缺點是對功率因數改善有限,價格略高。
(2)采用無源濾波器。一句LC濾波電路原理,對UPS產生的諧波進行濾除,并對功率因數進行補償。優(yōu)點是技術簡單,成本較低;缺點是智能補償特點階次的諧波,同時受負載阻抗影響較大,無法適用于全功率段。
(3)采用有源濾波器。原理是利用可控的功率半導體器件向電網諸如與諧波源電流幅值相等、相位相反的電流,使電源的總諧波電流為零,達到實時補償諧波電流的目的。優(yōu)點是可以補償多個階次的諧波,且不受負載阻抗大小的影響;缺點是購置成本較高。
(4)采用高頻IGBT整流及PFC整流及PFC功率因數校正電設計整流器。原理是采用高頻率PWM控制IGBT導通,對輸入電壓波形進行分割,使輸入電流波形盡量接近正弦波,并對輸入電壓和電流相位差進行補償。有點是體積輕,價格便宜,效果好;缺點是技術結構復雜,不易維護,受功率器件影響,目前容量大小受到限制。
以上集中技術,可以根據實際需求選擇合適的方案。