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De la Rosa博士先后在美国、加拿大和墨西哥等国的电力、石油和钢铁等工业领域工作二十余年,长期致力于电力系统中的谐波问题研究。2006年,De La Rosa博士所著的《电力系统谐波》一书,由美国Taylor&Francis集团的CRC出版社出版。该书详细介绍了电力系统中谐波的产生、传播、度量及抑制方法等方面的内容,重点阐述了包括无源滤波技术在内的多种谐波治理方法。《电力系统与谐波》中列举了作者在工作实践中所积累的许多实例,并采用了当前主流的专业软件工具来进行相关的分析和研究。
作者巧妙地结合了自身以往的工作实例,并利用当前的工业软件工具来阐述相关的概念和公式,概述了用以描述和分析谐波电流的有关原理和公式以及谐波环境下功率损耗的基本理论,并对无源滤波技术、谐波传播分析及其他滤波技术等方面的内容进行了详尽的阐述。此外,《电力系统与谐波》还介绍了目前广泛应用的有关抑制谐波畸变等级的最重要的工业标准。
《电力系统与谐波》可作为电力行业和工矿企业用电等相关工程技术人员的学习和参考用书,也可作为相关专业高校师生的教材。
书 名: 电力系统与谐波
作 者:(美)德拉罗萨 孙秋野
出版社: 机械工业出版社
出版时间: 2009年10月
ISBN: 9787111278504
开本: 16开
定价: 48.00 元
呵呵 什么是谐波?简单地说,电力系统把50赫兹的电压或者电流波,叫做基波,不是50Hz的电压、电流就是谐波。 谐波产生的原因: 电网中有一些特殊的用电设备,比如:大功率整流器、中频炉...
可以直接套用,但是主材需要找差,也就是你说的那个文化砖,不论是比定额中的价格高还是底都要找差价的。 投标的时候
在simpowersystems-extra library-measurements下面有个模块-fourier,进入属性之后,设置如下参数:基波50Hz,谐波次数2.可以得到2次谐波的输出幅值。有...
译者的话
原书前言
第1章 谐波畸变的基本原理及电力系统的电能质量指标
1.1 引言
1.2 谐波基本理论
1.3 线性和非线性负载
1.3.1 线性负载
1.3.2 非线性负载
1.4 傅里叶级数
1.4.1 正交函数
1.4.2 傅里叶系数
1.4.3 偶函数
1.4.4 奇函数
1.4.5 波形对称的影响
1.4.6 利用傅里叶级数计算谐波的例子
1.5 谐波畸变下的电能质量指标
1.5.1 总谐波畸变率
1.5.2 总负荷畸变率
1.5.3 电话干扰因数(r11F)
1.5.4 c信息指标
1.5.5 I·T与V·T
1.5.6 K因数
1.5.7 位移、畸变和总功率因数
1.5.8 电压相关参数
1.6 非正弦条件下的电量
1.6.1 瞬时电压和瞬时电流
1.6.2 瞬时功率
1.6.3 有效值
1.6.4 有功功率
1.6.5 无功功率
1.6.6 视在功率
1.6.7 三相平衡系统中的电压
1.6.8 三相不平衡系统中的电压
参考文献
第2章 谐波源
2.1 引言
2.2 谐波畸变的特征
2.3 传统谐波源
2.3.1 变压器
2.3.2 旋转电机
2.3.3 功率变流器
2.3.4 荧光灯
2.3.5 电炉
2.4 未来的谐波源
参考文献
第3章 谐波等级的标准化
3.1 引言
3.2 谐波畸变限制值
3.2.1 符合IEEE-519:1992标准
3.2.2 符合IEC谐波畸变限制值
参考文献
第4章 谐波对配电系统的影响
4.1 引言
4.2 变压器的热效应
4.2.1 中性线过载
4.3 电容器组的混合效应
4.3.1 过载
4.3.2 谐振条件
4.3.3 熔断器误动
4.4 电子继电器的异常动作
4.5 照明设备
4.6 电话干扰
4.7 旋转电机的热效应
4.8 旋转电机中的脉动转矩
4.9 固态设备的异常动作
4.10 谐波环境下电缆和设备运行中应考虑的问题
……
第5章 谐波测量
第6章 谐波滤波技术
第7章 降低谐波畸变限制值的其他方法
第8章 谐波分析
第9章 谐波环境下功率损耗的基本理论
参考文献 2100433B
电力系统谐波
论文题目 ---电力系统谐波检测和治理 摘要:目前电力系统谐波危害已经引起了各个部门的关注,为了整个供电系统的供电质量, 必须对谐波进行有效的检测和治理。 关键字:电力谐波 检测 治理 前言 随着我国工业化进程的迅猛发展, 电网装机容量不断加大, 电网中电力电子元件的使用 也越来越多,致使大量的谐波电流注入电网, 造成正弦波畸变,电能质量下降,不但对电力 系统的一些重要设备产生重大影响, 对广大用户也产生了严重危害。 目前,谐波与电磁干扰、 功率因数降低被列为电力系统的三大公害, 因而了解谐波产生的机理, 研究和清除供配电系 统中的高次谐波,对改于供电质量、确保电力系统安全、经济运行都有着十分重要的意义。 一、电力系统谐波危害 ①谐波会使公用电网中的电力设备产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效 率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,严重的甚至可能引发火灾。 ②谐波会影响电气设备的
谐波是一系列的正弦波,其频率是基波的整数倍这一系列的正弦波中,存在无数种频率不同、幅值不同的频率波,这些正弦波会造成电力系统中的正弦电流以及电力系统电压不对称,对系统造成非常严重的危害
电力系统向非线性设备以及负荷设备供电时会产生高次谐波电力系统向这些设备传递和供给基波能量的同时,也将一部分的基波能量转换为谐波能量,进而产生高次谐波,这一系列高次谐波导致电力系统中的电压和电流波严重畸变,对电力系统的稳定性和安全性造成巨大的影响、
谐波对电力系统的危害是比较严重的,主要体现在:
(1)部分供电线路的损耗由谐波引起。由于集肤效应和邻近效应,使线路电阻随频率增加而提高,造成电能的损失和浪费;谐波电流可能造成线路过载过热,损害导体绝缘,同时高频谐波可能造成集肤效应降低电缆的载流能力。
(2)谐波影响各种电气设备的正常工作。谐波电流的存在导致电力变压器产生附加的损耗,从而引起过载、过热,加速了绝缘介质的老化,导致绝缘损坏。正序和负序谐波电流在旋转电动机定子中分别形成正向和反向旋转磁场,导致电动机效率降低,发热增加。
而正序和负序谐波电流在同步电动机的转子中分别形成正向和反向旋转磁场,造成局部发热,缩短其使用寿命。
(3)谐波电流不但会使电子电气设备出现较大的误差,甚至引起电子电气设备的失灵。谐波电流及谐波电压影响通讯及通信设备一般通过磁感应、电容耦合、电感应及电气传导等方式, 磁感应、电气传导、电感应及电容耦合等方式对低频信号影响更大。
例如变流器等电气设备在换相时注入的高压脉冲含有较高的谐波频率,甚至可以达到1MHz,这些谐波频率将会影响通信设备、通信线路的正常工作,从而导致通信系统处于瘫痪的状态。
(4)使电力电容器产生发热、噪声、鼓肚、击穿以及绝缘寿命缩短等危害。对谐波频率比较敏感的电力电容器,因其自身的容性阻抗特性,以及频率与容抗成反比的特性,使得谐波电流容易被电力电容器吸收从而引起电容器发热过载。
此外,基波电压与谐波电压叠加时使电压波形增多了起伏,倾向于增多每个周期中局部放电的次数,相应地增加了每个周期中局部放电次数的功率,使电力电容器产生发热、噪声、鼓肚、击穿以及绝缘寿命缩短等危害。
本书是作为高等学校“电力系统谐波”选修课教材编写的。全书有六章:第一章介绍有关谐波的基本概念;第二章着重讨论应用较普遍的频域分析方法——傅立叶变换,也介绍了时域分析方法的基本概念;第三章讨论电力系统的主要谐波源,着重讨论整流装置产生的谐波,也简要讨论了变压器、电弧炉等其它的谐波源;第四章讲述电力系统谐波网的潮流计算;第五章讨论电容器引起的谐波电流的放大和谐振,也讨论了电容器承受谐波的过载能力;第六章介绍国内外有关谐波的允许标准和一些抑制、过滤谐波的措施。