電力系統(tǒng)中的諧波來自電氣設備,也就是說來自發(fā)電設備和用電設備。由于發(fā)電機的轉子產(chǎn)生的磁場不可能是完善的正弦波,因此發(fā)電機發(fā)出的電壓波形不可能是一點不失真的正弦波。目前我國應用的發(fā)電機有兩大類:隱極機和凸極機。隱極機多用于汽輪發(fā)電機,凸極機多用于水輪發(fā)電機。
高次諧波頻率可能和雜散的電網(wǎng)電感及功率因數(shù)補償(PFC)設備組合的諧波頻率形成并聯(lián)諧振回路,諧振電路引起的諧波放大使電壓和電流波形畸變更為嚴重,從而導致設備過早 出現(xiàn)故障。諧波保護器消除了諧波污染,確保了功率因數(shù)補償設備的使用壽命
雖然這類設備單臺容量比上述兩類設備容量要小,但它的分布面廣,數(shù)量多,是推廣使用的技術手段,因此它的諧波污染應引起足夠關注。
由電容器、電抗器和電阻器適當組合而成,其基本原理是利用電路諧振的特點,形成某次或某些諧波的低阻抗通道,將大部分諧波電流分流,分為單調諧濾波器、雙調諧濾波器和高通濾波器等幾種。通俗的來說,傳統(tǒng)的濾波器組成支路對諧波有吸引作用,對應次的諧波大部分都進去到這個支路。單調諧濾波器僅針對某一特定設計頻率,例如3次、5次、7次等,形成對特定次數(shù)諧波的低阻抗通道。實際中常用幾組針對不同頻率的單調諧濾波器和一組二階高通濾波器組成濾波成套裝置。無源濾波器中含有一定量的電容,可提供固定容量的無功功率,起到一定的改善功率因數(shù)效果。
近年,隨著知識經(jīng)濟與信息時代的到來,電子計算機、精密醫(yī)療儀器、微處理器以及其它數(shù)字化電子設備應用日益普遍;電子計算機、微處理器以及其他電子儀器設備普遍存在對供電電源的諧波質量要求很高的特點,由于高次諧波的存在,使得這些高靈敏的電子系統(tǒng)中運行時,經(jīng)常出現(xiàn)程序運行錯誤、數(shù)據(jù)錯誤、時間錯誤、死機、無故重新啟動甚至造成用電設備永久性損壞,給人們的工作和日常生活造成了巨大損失。一般設備在“瞬變”發(fā)生頻次20萬次/小時狀態(tài)下工作,電子設備壽命會縮短40%,電機設備壽命會縮短30%,照明設備壽命會縮短35%~45%據(jù)統(tǒng)計,電子設備的故障有75%是由于瞬變和浪涌造成的�;旧厦慨斠粋€電感性負荷被切斷時,就會有比正常電壓的峰值高很多倍的用戶側高次諧波產(chǎn)生。
常規(guī)有源濾波最高處理諧波2-65次無法消除高次諧波危害;ZRsineH諧波保護器正是針對用戶側高次諧波(2kHz-2OMHz)的污染,為用電設備提供諧波保護,改善越來越惡劣的電能質量的設備,諧波保護器采用了超微晶合金材料與創(chuàng)新科技的特別電路,對用電設備產(chǎn)生的隨即用戶側高次諧波和高頻噪聲、尖峰脈沖等干擾具有抑制和吸收作用;隨時跟蹤電源波形,瞬時濾除電源中的尖峰、用戶側諧波、雜波,矯正因諧波影響而產(chǎn)生畸變的電源波形;對噪聲進行消化,改善電源波形,使電網(wǎng)電源波形變得光滑清潔,即提高了電網(wǎng)質量,又保證了儀器設備的正常運行。
2.是輸配電系統(tǒng)產(chǎn)生諧波:輸配電系統(tǒng)中主要是電力變壓器產(chǎn)生諧波,由于變壓器鐵心的飽和,磁化曲線的非線性,加上設計變壓器時考慮經(jīng)濟性,其工作磁密選擇在磁化曲線的近飽和段上,這樣就使得磁化電流呈尖頂波形,因而含有奇次諧波。它的大小與磁路的結構形式、鐵心的飽和程度有關。鐵心的飽和程度越高,變壓器工作點偏離線性越遠,諧波電流也就越大,其中3次諧波電流可達額定電流0.5%。
· 交流整流再逆變用電設備:如變頻調速、變頻空調等。
先來看諧波污染。諧波是指電壓、電流波形發(fā)生畸變,主要因負荷的非線性造成。近年來,工業(yè)和居民用電負荷加大,以及電力電子裝置廣泛使用,導致電網(wǎng)諧波含量不斷上升。諧波污染會使得電能質量下降,甚至影響電力系統(tǒng)的安全性能。
近年,隨著知識經(jīng)濟與信息時代的到來,電子計算機、精密醫(yī)療儀器、微處理器以及其它數(shù)字化電子設備應用日益普遍;電子計算機、微處理器以及其他電子儀器設備普遍存在對供電電源的諧波質量要求很高的特點,由于高次諧波的存在,使得這些高靈敏的電子系統(tǒng)中運行時,經(jīng)常出現(xiàn)程序運行錯誤、數(shù)據(jù)錯誤、時間錯誤、死機、無故重新啟動甚至造成用電設備永久性損壞,給人們的工作和日常生活造成了巨大損失。一般設備在“瞬變”發(fā)生頻次20萬次/小時狀態(tài)下工作,電子設備壽命會縮短40%,電機設備壽命會縮短30%,照明設備壽命會縮短35%~45%據(jù)統(tǒng)計,電子設備的故障有75%是由于瞬變和浪涌造成的。基本上每當一個電感性負荷被切斷時,就會有比正常電壓的峰值高很多倍的用戶側高次諧波產(chǎn)生。