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相似文献
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1.
近年来,各种非线性和时变性的电力电子装置应用于农村低压电网中,造成低压电网谐波严重污染。为了解决低压电网单相电路电能质量问题中谐波检测算法的问题,对低压电网单相电路电流进行分解,提出一种无锁相环的谐波电流检测算法。该检测算法首先用与低压电网单相电压同相位的单位正余弦电压信号分别与单相电流相乘,然后利用低通滤波器得到单相电流的瞬时基波电流,进而再获得瞬时谐波电流。数学论证表明:当单相电路只需要检测谐波电流时,可以略去检测电路中的锁相环,既能避免畸变电压对检测电路的影响,又能简化算法,提高响应时间。仿真实验表明:在实时性方面,新谐波检测算法能在一个半周期,即0.03 s的时间内跟踪上低压电网电流的基波信号,且当低压电网畸变电流发生突变时,仍能在一个周期(0.02 s)内跟踪上畸变信号,几乎不受波形突变的影响;在准确性方面,没检测之前的畸变电流的谐波含量为41.15%,经过新谐波检测算法后得到的基波中谐波含量仅为1.91%,滤除了95.36%的谐波分量,很好地达到了分离出谐波分量的目的。  相似文献   

2.
正常情’况电网的电压u是随时间t作周期性变化.规律呈正弦函数关系,即u=√sUsin(ωt ψ),因某种原因使电压或电流的正弦波波形产生畸变,畸变后的波形可以用一系列与基波频率成整数倍的不同频率的正弦波形叠加而成,这些为基波频率整数倍的各高次频率波,在电力工程中统称为谐波或高次谐波。  相似文献   

3.
一、谐波产生的原因 谐波是指一个电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,不同频率的谐波对不同的电气设备会有不同的影响.  相似文献   

4.
网上问答     
《农村电气化》2009,(7):68-68
xccc问:什么是基波电能表?基波电能表有几种? toS答:基波电能表就是滤掉谐波电量,只计量基波电能,从而消除谐波对电能表计量的影响。与普通表相比,基波表增加了低通滤波器电路。谐波表有多种计量类型。第一种谐波表挂网运行时,该表计量数据(结算数据)与其他表数据一致,不会多计电能,该表提供基波、谐波电能供用户参考。第二种采用FFT计算结果中的基波分量进行有功/无功电能的计量,因此称为基波表。该表适于对谐波源用户进行计量,能否多计电能取决于谐波源用户的谐波情况,  相似文献   

5.
基于瞬时无功功率理论.对农用电网无功电流的检测方法进行了研究。按照不同的补偿要求,提出了两种具体的无功电流检测方法,即同时检测出基波无功电流与谐波无功电流。或者仅检测基波无功电流分量。利用Matlab软件进行计算机仿真研究,仿真结果有效地证明了该方法的正确性。  相似文献   

6.
《农村电气化》2010,(1):37-37
硬石头答:在电网中,无论谐波流向如何,负载本身不产生电能量。当谐波从负载流向电网时实际上是负载将电网中的基波经过滤波和整流后形成的谐波电流反送回电网,这是一种电能污染。全电子式电能表将负载(谐波源)消耗的基波有功电能和谐波源(负载)向电网返送的谐波有功电能(被污染的电能)进行了代数相加,使得记录的能量比负载消耗的基波有功电能量还要小,这是全电子式电能表计量原理上的不足之处。  相似文献   

7.
谐波对并联电容器的影响及有关对策皮洪琴湖南省益阳电业局1谐波对并联电容器的影响当系统电压波形发生畸变时,这些非正弦波形可以用数字分析的方法分解成50Hz的基波和各种倍数频率的高次谐波,基波与各种谐波的迭加就是这个畸变的波形。对电容器来讲,一般不存在偶...  相似文献   

8.
桂建华 《农村电工》2005,13(12):21-21
电力系统的波形畸变称为谐波。发达国家的经验和预测表明,随着科学技术的发展,非线性负荷用电设备的种类、数量和用电能量将迅猛增加,这必将导致电网中谐波分量加大,电网电压畸变率上升,对电网的危害也越来越大。  相似文献   

9.
河北省廊坊地区近年来陆续投运了大石庄等电气化铁路牵引站,以大石庄牵引站为例,该站会产生高次谐波和基波负序分量,呈非线性用电负荷,将导致供电系统中谐波电压和电流成分不断增加.由于现在的电能计量装置在结构设计上仅考虑了基波分量的作用,较少考虑高次谐波的影响,因此其测量误差将随着高次谐波含量的增加而增大,造成供电企业线损增加,而且还会给供电系统造成污染,对电力设备构成危害.为此,有必要研究在谐波影响下的电能计量方式,以确保电能计量准确,保障供电企业的经营效益.  相似文献   

10.
1 电能损耗分析用电能表计量统计出的供电量和售电量之差得到的线损电量 ,称为统计线损电量。在统计线损电量中 ,有一部分是电能在输、变、配电过程中由相应时段内的运行参数所决定的。这部分损耗电量称为“技术线损电量”。统计线损电量的另一部分是由于漏电、偷电等因素造成的损失电量 ,称为“管理线损电量”。在电网线损管理中 ,除了加强管理以减少“管理线损电量”外 ,还通过采用一系列技术措施降低“技术线损电量”。本文通过分析电压、功率因数与线损的关系 ,探讨改变电网运行参数对降低“技术线损电量”的作用。2 电压与线损的关系…  相似文献   

11.
电力用户谐波源分析与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
电力系统中谐波主要是由冶金、化工、电气化铁路及其他行业的换流设备产生的。它们向公用电网注入谐波电流,在公用电网中产生谐波分量,不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。随着电网的  相似文献   

12.
三相交流系统就基波而言是对称分量,三相向量之和为零.对外不形成电磁场。谐波分量多为另序分量,在其通过三相电时便产生了电磁波。在中性点非直接接地系统中,当发生单相接地故障时,从接地点流过非故障相的对地电容电流,与此同时通过了大量的高次谐波,产生了较强的电磁场。根据这一特征,EFD——95接地故障探测仪可迅速准确找到接地故障点。最近,我们在查找两条长度在Zkm以上的10kV电力电缆接地故障点的工作中也利用了谐波电流的作用。这两条电缆同沟直埋。电缆属隐蔽工程,完整而正确的设计图纸和详细的施工记录是搞好电路运行维…  相似文献   

13.
随着非线性负荷的不断增加,公用电网中的高次谐波分量日益增多,电能质量日趋下降,严重影响了正常的用电秩序。目前采用的电力滤波技术,是消除电网中高次谐波分量的措施。该文介绍了在带有谐波源的客户中如何正确选用有关技术。  相似文献   

14.
对现有的无功检测方法进行了分析,提出了一种基于正交小波变换的基波无功功率实时检测方法。该方法用电力系统电压、电流信号离散采集的数据,可方便地对系统功率因数实时检测,能有效地从含各次谐波和随机干扰的电压、电流信号中分解出无功补偿所需的基波无功分量,从而得到农网无功补偿所需的实时无功功率数据。通过仿真,验证了所提方法的有效性。  相似文献   

15.
1 中性线电流过大的不良影响不少小水电站 ,将发电机中性点引出线接在一条公共的中性线上 ,再与主变压器低压侧中性点共用一个接地装置接地。发电机中性点这种运行方式带来中性线电流过大 ,给发电机、主变压器的安全经济运行造成极为不良的影响。1.1 中性线电流过大的原因小型水轮发电机由于结构和制造工艺上的原因 ,使其主磁通在气隙中的分布只能是近似的正弦波 ,其中含有较大比重的高次谐波分量 ,特别是三次谐波分量最为突出。因此 ,在定子绕组中除感应出基波电势外 ,还会感应出一定数量的高次谐波分量 ,其中以三次谐波分量比重最大 ,即…  相似文献   

16.
<正>运行在现场的大功率晶闸管整流及频率设备,产生了一系列谐波分量并注入到电力系统中,导致局部电压发生严重畸变,继电保护误动作,计量电流互感器发生严重高频磁饱和,直接影响到电能正确计量,线损率突增突减,无功补偿装置投入运行将谐波电流放大,甚至烧毁设备,给电网运行带来诸多不安全因素。国际电工组织认为,谐波污染已是电网一大公害,已经达到非治理不可的程度。1实例某制糖企业,由一台容量1600 kVA,电压为10/0.4 kV的变压器进行供电。两台500 kW直流电机互为备用进行工作。由于运行方式基本是固定的,因此功率因  相似文献   

17.
提出一种WVD (Wigner Ville distribution)的改进方法.应用离散余弦谐波小波变换对多分量信号进行分解,计算分解后得到的单分量信号的WVD,将单分量信号的WVD沿频率轴串联得到整个信号的WVD,抑制分布的交叉项.应用修改群延时函数减少因WVD核函数截断而产生的波动效应,改善分布的时频分辨率.通过算例中的线性调频信号和应用实例中轴承振动信号验证表明,改进后的WVD有满意的时频分辨率和明显的交叉项抑制能力,能够通过离散余弦变换实现其快速算法,算法快速、简单,适合非平稳工程信号的时频分析.  相似文献   

18.
基于小波变换的基波无功实时检测   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了SVC装置现有的无功功率检测方法,提出了一种基于正交小波变换的基波无功功率实时检测方法。该方法用电力系统电压、电流信号离散采集的数据,可方便地对系统功率因数实时检测,能有效地分解和计算含各次谐波和随机干扰的电压、电流信号中的基波分量,从而得到实时的无功功率数据。通过仿真,验证了实时检测方法的有效性。  相似文献   

19.
1前言谐波产生的主要原因在于供电系统中存在着诸多非线性负载,既使电源的输入是理想的工频正弦交流电,但由于系统中非线性负载的存在,例如各种大功率整流设备和逆变设备等,它们都能产生高次谐波。2谐波电流的危害三相交流系统就基波而言是对称分量,三相向量之和为...  相似文献   

20.
传统的傅立叶变换可以精确确定出平稳波形中各次谐波的幅值;它只能检测基波和整数倍于基波的谐波,且傅立叶变换算法存在着频谱泄漏和栅栏现象,从而使检测出谐波的幅值、相角和频率均存在较大的误差。小波变换适合突变信号和非平稳信号的分析,可以准备的把握信号的局部细节,但无法准确分辨出各次谐波。在交―交变频调速系统中,单纯傅里叶分析和单纯的小波变换都无法准确地检测此谐波成分,故此本文采用基于小波变换和FFT相结合的方法来分析变频调速系统输出的电力信号。用小波变换检测输出信号的细节部分,对谐波次数混叠的信号采用FFT进行频谱分析,并进行了计算机仿真,取得了较满意的结果。  相似文献   

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