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谐波电压电流计量。
电压:122ppm 1mV;电流:139ppm 6μA;功率:206ppm,相位:0.003度。
GY3030A三相谐波标准源 三相谐波标准源主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等数显指示仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测...
三相谐波标准源主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等数显指示仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定, 电压变送器、电流变...
小功率荧光灯具谐波超标问题探讨
随着灯具产品越来越多地使用电子镇流器,其产生的谐波电流造成的影响越发严重,现在国家强制认证的"CCC"标准中对谐波的要求也日益严格。小功率的固定式、嵌入式荧光灯具谐波容易超标,该文对此进行了分析,并探讨了整改的方案。
智能建筑谐波和无功功率的综合治理
针对智能建筑谐波和无功功率的综合治理问题 ,着重研究其配电系统的负荷特征 ,谐波和无功产生的原因 ,谐波和无功的危害及不良影响 ,谐波和无功综合治理现状及存在的问题。
1、基于有功功率的方法
基于有功功率方向法也是应用较广的谐波源检测方法之一。这种方法的思路比较直观,常用的诺顿等效电路如图1 所示。
图1中,Ic和Iu分别是系统侧和用户侧的谐波电流源电流;Zc和Zu分别是系统侧和用户侧的谐波阻抗。PCC 点的谐波电压始终为正,则谐波源检测的主要根据是两侧谐波电流对PCC 点波形畸变的影响:|IuZu|>|IcZc|时,意味着系统侧为主要谐波源;反之则用户侧为主要谐波源。也就是说谐波源的检测不应当受到两侧相角差的影响,而只取决于PCC点两侧的开口谐波电压源的幅值。
2、基于无功功率的方法
将图2转变为所示的戴维南电路。此时,Z = Zc Zu,Ec = | IcZc|,Eu = | IuZu|。令Eu的相角为0,Ec的相角为δ。则谐波源检测问题转变为系统侧电压Ec和用户侧电压Eu的电压幅值比较问题。很明显,电力系统的有功功率主要与相角有关,而无功功率主要取决于系统电压的幅值。
基波情况下,实际的综合阻抗Z一般为正值,但在谐波情况下出现负值的比率较高。
基于谐波功率的方法都是假定主要的阻抗参数不变来设计的,参数分散性(主要是谐波阻抗)和背景谐波都会影响该类方法的性能。另外,该方法难以分析多谐波源问题。
功率标准源采用了以数字电子技术为主导,能够提供高达10kV和1000A的电压和电流输出,其基本准确度为0.05%,且电压和电流的幅值、频率以及两者之间的相位角均独立可调。除了正弦波电压和电流外,还可以提供准确的、有谐波失真的电压输出和电流输出。所有的前100次谐波都可以由用户单独设定,每一谐波的幅值和相位都可以由用户单独控制。谐波的加入并不会明显的削弱测量的准确度或溯源性。
◎ 产品运行于高电压输出状态时存在高压危险,,可以确保您安全操作:
◎ 外壳上印有显眼的警示标志;
◎ 两机分离的结构设计,操作人员与标准源高压输出接线端子之间可预留足够的安全距离;
◎ 操作端与信号发生装置以光纤通讯,物理分离阻断高压电气危险;
功率标准源能够保证在重负荷情况下依然给出您需要的输出电压电流。电压通道在10kV输出时可以提供50mA驱动电流,电流通道在1000A输出时能提供3V的输出电压。当您为提高工作效率而同时测试多个装置时,这一点特别重要。而且,在您连接相距较远的源和测试站,由于电缆的影响而不能给出需要的电压电流时,这一点也特别重要。
AT系列仪器为单相系统,当您的校准通道需求发生变化时,可以通过并联方式增加输出相数,最多可扩展至六相。其基本技术指标不会因为输出相数的增加而发生变化。
功率标准源系统控制程序基于Windows图形用户接口。这种方便直观的程序控制着标准源所有功能。您可以使用仪器上的按键进行操作,也可以使用键盘和鼠标进行操作。
功率标准源始终贯彻电磁兼容理念,采用优良的屏蔽接地工艺、合理的滤波措施、基于光纤传输的数字化闭环控制等消除外部干扰的影响,为整个标准源的输出稳定性和EMC性能提供了可靠保障。
降低输入电流谐波,提高功率因数
谐波产生的根本原因是由于电力线路呈现一定阻抗,等效为电阻、电感和电容构成的无源网络,由于非线性负载产生的非正弦电流,造成电路中电流和电压畸变,成为谐波。
谐波的危害包括:引起电气组件附加损耗和发热(如电容、变压器、电机等);电气组件温升高、效率低、加速绝缘老化、降低使用寿命;干扰设备正常工作;无功功率增加,电力设备有功容量降低(如变压器、电缆、配电设备);供电效率低;出现谐振,特别是柴油发电机发电时更严重;空开跳闸、熔丝熔断、设备无故损坏。uPS对于电网而言是一个非线性负载,在工作的时候会产生大量的谐波。以配置6脉冲整流器的UPS为例,其输入功率因数一般为0.75左右,谐波大于30%。降低UPS工作谐波的主要方法有:
(1)采用12脉冲整流器。其原理是在原有6脉冲整流器基础上,在输入侧增加一个移像变压器和6脉冲整流器。采用该技术方案后,可将谐波降低至10%左右。有点是较为简单,谐波改善明显;缺点是对功率因数改善有限,价格略高。
(2)采用无源滤波器。一句LC滤波电路原理,对UPS产生的谐波进行滤除,并对功率因数进行补偿。优点是技术简单,成本较低;缺点是智能补偿特点阶次的谐波,同时受负载阻抗影响较大,无法适用于全功率段。
(3)采用有源滤波器。原理是利用可控的功率半导体器件向电网诸如与谐波源电流幅值相等、相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零,达到实时补偿谐波电流的目的。优点是可以补偿多个阶次的谐波,且不受负载阻抗大小的影响;缺点是购置成本较高。
(4)采用高频IGBT整流及PFC整流及PFC功率因数校正电设计整流器。原理是采用高频率PWM控制IGBT导通,对输入电压波形进行分割,使输入电流波形尽量接近正弦波,并对输入电压和电流相位差进行补偿。有点是体积轻,价格便宜,效果好;缺点是技术结构复杂,不易维护,受功率器件影响,目前容量大小受到限制。
以上集中技术,可以根据实际需求选择合适的方案。