㈠ 谐波抑制器的工作原理及优点
谐波抑制器的工作原理是和电容组成一个相对谐波形成高阻抗状态,在高阻闭高抗状态下谐波就不会流入电容器,使谐波不对电容轿举尺器产生影响,提高电容器使用寿命。其实和电抗答扒差不多。不过是在谐波含量比较小的情况下使用。主要优点就是价格比电抗便宜。
㈡ 电力电子中各种电路消去谐波的方法
消除谐波主要有以下几种方法:
* 串联电抗器
* 有源滤波补偿
* 无源滤波补偿
* 增加整流设备的相数
* 安装各种突波吸收保护装置,如避雷器等
目前,无源滤波补偿是实际应用最多、效果较好、价格较低的解决方案,它包括三种基本形式:串联滤波、并联滤波和低通滤波(串并混合)。其中串联滤波主要适用于三次谐波的治理;低通滤波主要适用于高次谐波的治理;并联滤波是一种综合装置,它可滤除多次谐波,同时提供系统的无功功率,是应用最广泛的电源净化滤波装置。
近年来,随着电力电子技术的发展,有源滤波补偿技术日益成熟,并得到了广泛应用。较传统的无源滤波补偿系统,它具有功能多,适应性好及响应速度快等优点。
例子参见网站:http://www.in-power.net/
他们代理的有源滤波器是Schaffner的,Schaffner专业做电源质量的一家瑞士公司。
Schaffner的谐波滤波器:
http://www.schaffner.com.cn/sc/components/masterproct4.asp?prodTypeId=49
㈢ 电抗器在电容器中 抑制谐波 防止谐波谐波是什么
电抗和电容构成虚滚LC滤波,无论是电抗器,还是电容器,都只能对谐波进行抑制,是不能防止谐波的,防止谐波需要从系统构架的层面来进行,或者是说在产品设计阶段就要考虑如何防止谐波产生的。实际上来讲,谐波是不可避免的,再好的预防措施,也是只能做到尽可能的减小谐波。
谐波的概念,可以直接网络,在网络里面,也有详细的解释,在这里简单的给你说一下吧:像我们所使用的交流电,额定频率就是50Hz,如果高于或者是低于该频率,其中大部分能量都是转化为无用功的,我们将我们不需要的特征次频率的波,都称之为谐波,将我们所需要特征次频率的波,称之为基波,谐波数稿一差毕余般是基波的整数倍。
㈣ 电感和电容如何抑制谐波
用电感电容组合的LC回路可以组成低通、带通等滤波电路。抑制谐波一般用低通或者带通就可以达到抑制谐波的目的。
1、采用LC串联形式组成一个分支回路,这个分支回路与被滤波的电路相并联。LC支路对特定频率信含指号产生谐振,谐振时L的感抗与C的容抗数值相等并相互抵消,呈现为低阻抗。这样就可以对特定频率信号进行滤波。因为LC回路在谐振频率附近的阻抗,相比被滤波的电路要低很多,这样特定频率的信号几乎全部流过LC回路,不流过后级电路,对后级电路而言就是对特定频率信谈稿配号进行了滤波。这就是所谓的带通滤波原理。
2、也有些滤波电路,采用LC相并联,再敬芹与被滤波的电路相串联。LC并联电路在谐振频率时呈现高阻抗,阻碍信号通过,使特定频率的信号电压几乎全部加在LC电路上,不反映到后级电路上。一般运用在低通滤波器上。
㈤ 怎样抑制谐波电流
从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时“谐波”这个词的的意义已经变得与原意有些不符。正是因为广义的谐波概念,才有了“分数谐波”、“间谐波”、“次谐波”等等说法。
目前闷者常用的抑制电流谐波的方法无外乎有三种,无租升源滤波、蚂型薯有源滤波、无功补偿。
谐波的大小影响不了参数,而谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
当然谐波越大,说明高频分量越高,使得电路中的感性负载增强,从而降低电路的功率因数。
㈥ 谐波对于电力系统的危害性
谐波对于电力系统的危害:
1、降低供电设备的寿命,增加输、供和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热。
2、影响变压器。谐波电流叠加在电容器的基波上,使电容滚禅器电流变大、温度升高、寿命缩短,引起电容器过负荷甚至爆炸。
3、影响继电保护和自动装置的安全性。电力谐波常会引起继电保护及自动装置误动或拒动,使其动作失去选择性,导致可靠性降低,容易造成系统事故。
4、影响用电设备。电力谐波会使电视机、计算机的图形畸变,画面亮度发生波动变化,并使机内的元件温度出现过热;使计算机及数据处理系统出现错误,甚至损害机器。
(6)谐波抑制电路扩展阅读:
抑制谐波的基本原则
抑制变频器在运行中产生谐波的方法是进行谐波补偿,也就是增加谐波补偿装置,使输入的电流成为正弦波。
方法
传统的谐波补偿装置多采用设置LC调谐滤波器的方法来抑制谐波,这种抑制方法既可以抑制谐波,又可以补偿无功功率。不竖备迅足之处是其补偿特性易受电网阻抗与运行状态的影响,容易与系统产生并联谐振,进而造成谐波放大,容易导致LC调谐滤波器过载,甚至烧坏。
另一方面,LC调谐滤波器仅能补偿固定频率的谐波且补偿效果不甚理想。不过,余此由于LC调谐滤波器的结构简单、成本较低、设置容易,故现在仍然被广泛应用。
㈦ 什么是谐波抑制
谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波污染对电力系统的危害是严重的,采取响应措施加以抑制减少其危害。这就是谐波抑制。为解决电力电子装置和其他谐波源的谐波污染问题,基本思路有两条:一条是装设谐波补偿装置来补偿谐波,这对各种谐波源都是适用的;另一条是对电力电子装置本身进行改造,使期不产生谐波,且功率因数可控制为1,这当然只适用于作为主要谐波源的电力电子装置。 装设谐波补偿装置的传统方法就是采用LC调谐滤波器。这种方法既可补偿谐波,又可补偿无功功率,而且结构简单,一直被广泛使用。这种方法的主要缺点是补偿特性受电网阻抗和运行状态影响,易和系统发生并联谐振,导致谐波放大,使LC滤波器过载甚至烧毁。此外,它只能补偿固定频率的谐波,补偿效果也不甚蔽磨培理想。无功补偿 人们对有功功率的理解非常容易,而要深刻认识无功功率却并不是轻而易举的。在正弦电路中,无功功率的概念是清楚的,而在含有谐波时,至今尚无获得公认的无功功率定义。但是,对无功功率这一概念的重要性,对无功补偿重要性的认识,却是一致的。无功补偿应包含对基波无功功补偿和对谐波无功功率的补偿。 无功功率对供电系统和负荷的运行都是十分重要的。电力系统网络元件的阻抗主要是电感性的。因此,粗略地说,为了输送有功功率,宏唯就要求送电端和受电端的电压有一相位差,这在相当宽的范围内可以实现;而为了输送无功功率,则要求两端电压有一幅值差,这只能在很窄的范围内实现。不仅大多数网络元件消耗无功功率,大多数负载也需要消耗无功功率。网络元件和负载所需要的无功功率必须从网络中某个地方获得。显然,这些无功功率如果都要由发电机提供并经过长距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的方法应是在需要消耗无功功率的地方产生无功游让功率,这就是无功补偿。 无功补偿的作用主要有以下几点: (1) 提高供用电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 (2) 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力。 (3) 在电气化铁道等三相负载不平衡的场合,通过适当的无功裣可以平衡三相的有功及无功负载。
㈧ 电力系统中治理谐波的方法和原理
串联谐振原理可用于滤波。
串联谐振时,回路阻抗最小,利用这个原理,可回以设计带答通滤波器或带阻滤波器。
带阻滤波器的原理如下:
与带通滤波器类似,不同的是从R输出,这样,只有谐振频率能够通过该网络。其它频率下,由于L和C的总阻抗很大,而R较小,输出接近0。