首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 220 毫秒
1.
朱明星  唐涛  陈兵  高敏 《电测与仪表》2016,53(22):34-43
波动性负荷在运行过程中会向公用电网注入大量的谐波和间谐波,严重影响了电网的安全稳定运行。GB/T 17626.30规定对每一个待测参数都有Class A、S和B三类测量方法,而国内的电能质量测试仪器长期存在不同仪器采用不同测量方法导致测量结果互有差异的问题。基于Class A、S和B三类谐波测量方法的定义和算法,结合点焊机和电弧炉两种典型波动性负荷的实测数据,分析并对比了此三类测量方法在谐波测量中的最大值和95%概率大值的差异性。最后从实际工程应用的角度,给出了三类测量方法的适用场合和相关结论。  相似文献   

2.
介绍一种应用单片机测试技术对电网谐波进行监测保护的装置。该装置具有符合公用电网谐波国家标准的测量方法和较高的测量精度,性能稳定,测量方便。既能适应现场长期在线监测,又能保护电网及设备免受谐波的污染及危害。为电网谐波的防治等综合治理提供科学依据  相似文献   

3.
华东500kV电网谐波问题初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对华东500kV电网电压谐波率较大的现状,分析了谐波源主要来自500kV变压器和高压电抗器。这些谐波源的谐波电流数值并不大,但由于500kV电网自身阻抗可能使谐波分量起了放大作用,本文对此作了分析探讨。本文还就谐波电压的测量方法、减小测量附加误差、谐波电压限值和控制对策作了叙述。  相似文献   

4.
电力系统谐波测量方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
谐波问题包括畸变波形的分析方法、谐波源分析、谐波的影响及危害、电网谐波潮流计算、谐波测量及有谐波时各种电流量的测量方法及手段、谐波补偿和抑制、谐波限制标准等问题。  相似文献   

5.
随着配电网电力电子化的蓬勃发展,电网中的谐波逐渐向高频延伸,超高次谐波(2~150 kHz)已成为不可忽略的新型电能质量问题。准确测量是研究超高次谐波的基石,但受传统谐波测量理论体系的限制,当前测量方法已不再适用。本文简要分析了电力电子变流器超高次谐波产生机理,并从基波频率的关联性角度对比了谐波和超高次谐波的差异性,在此基础上探讨GB/T 17 626.7所规定的谐波测量方法应用于超高次谐波的适用性,继而提出一种在等间隔同步采样方式下谐波和超高次谐波采用不同谐波分群方式的通用型测量方法,实现二者的兼容,并通过仿真和实测数据验证了该测量方法的合理性,为超高次谐波传播特性、兼容水平规划以及治理效果评价等内容的研究提供基础。  相似文献   

6.
提出了一种基于DSP、PLL和查表技术的高精度的电网功率因数角的数字化测量方法,其测量结果不受电网谐波畸变和电网频率变化的影响。  相似文献   

7.
基于谐波注入的阻抗测量方法具有谐波幅值可控的优势,在阻抗测量中得到了广泛的应用。文中介绍了一种基于逆变电源的中低压配电网谐波阻抗测量方法,针对不同电压等级的配电网设计了不同的测试拓扑,分析了通过逆变电源产生的谐波电压测量中低压配电网谐波阻抗的原理;同时,建立了不同控制方式逆变电源的戴维南模型,并分析了不同控制逆变电源等效电路的特性;为了提高测量精度,同时满足测试时的电网谐波要求,文中也提出了一种谐波注入准测。最后通过Simulink仿真证明,基于逆变电源的配电网谐波阻抗测量方法可以准确测量出配电网阻抗参数。  相似文献   

8.
谐波的测量方法及谐波分析仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
范瑞逢 《浙江电力》1994,5(5):55-59
谐波的测量方法及谐波分析仪浙江省电力试验研究所范瑞逢为了保持供电系统中谐波含量及波形畸变率在规定值以内,需要了解电网中实际存在的谐波含量,这可通过理论分析计算和实际测量来进行。但由于电网中谐波问题复杂,精确的分析困难,所以实际测量就更显得重要,这就要...  相似文献   

9.
电网谐波阻抗的测量及其修正   总被引:5,自引:0,他引:5  
作为目前电网主谐波源分析的基础,主要研究了公共快速傅立叶变换耦合点的谐波阻抗的准确测量问题。采用基于干扰前后稳态波形的电网谐波阻抗测量方法,实现了利用FFT(fast forier transform)基波比较法修正测量过程中的相角偏移和采用αβ0对称分量转换法解决三相不平衡的问题。通过仿真实验表明,此谐波阻抗测量及其修正方法简单、正确,适于实际应用。  相似文献   

10.
针对电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,CVT)的频率特性影响导致传统的高压谐波测量方法结果不准确的问题,对CVT的谐波特性进行了分析,提出了采用电容电流法对CVT的谐波进行检测,通过与传统谐波测试方法的结果以及电网实际谐波的对比,验证了电容电流法的正确性和准确性,并在电网中对电压谐波进行测试比对和验证,实验结果表明,文中电容电流法进行谐波测试准确度高,满足测试的标准要求,可解决目前CVT不能用于谐波测量的问题。  相似文献   

11.
张伟 《电力学报》2006,21(1):20-22
谐波对电力系统及电气设备有很大危害,准确、实时地对电力系统谐波进行检测有着重要的意义。本文对电力系统谐波测量的基本方法中基于变换的谐波检测方法进行了分析和评述。  相似文献   

12.
介绍了电力系统目前已有的谐波检测方法,叙述了傅立叶变换、小波变换、瞬时无功功率理论和神经网络等谐波检测新方法的发展现状,讲述了目前已有的谐波检测实现技术,分析了谐波检测方法与实现技术的发展趋势。  相似文献   

13.
傅立叶电力系统谐波检测方法综述   总被引:13,自引:0,他引:13  
李红  杨善水 《现代电力》2004,21(4):39-44
准确、实时地对电力系统谐波进行检测有着重要的意义。根据电力系统谐波测量的基本方法 ,对近年来电力系统谐波检测的新方法进行了分析和评述。最后对电力系统的谐波测量进行了总结并提出了看法  相似文献   

14.
基于自适应陷波滤波器的基波与谐波有功功率分别计量   总被引:3,自引:0,他引:3  
非线性负荷的广泛应用使电网遭受严重的谐波污染,如何准确、合理计量谐波条件下的功率和电能已成为电气测量技术及仪器仪表领域急需解决的问题。电能计量的关键是有功功率的准确计量,文中在单相瞬时功率理论的基础上,提出了基于自适应陷波滤波器的谐波条件下单相基波和各次谐波有功功率分别计量新方法。采用自适应陷波滤波器分别提取出单相电压...  相似文献   

15.
电力系统谐波分析的有效方法——谐波状态估计技术综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
谐波状态估计技术是在GPS技术(Global Position System)和PMU技术(Phasor Measurement Unit)基础发展起来的一项新型技术,它通过状态估计手段实现对监测的电网谐波进行分析。系统地介绍了电力系统谐波状态估计技术的概念、谐波测量系统、估计算法和工程应用情况。在介绍状态估计算法时,通过将其分为静态状态估计算法和动态状态估计算法,分别对其进行评述;最后对谐波状态估计技术以后的研究进行了展望。  相似文献   

16.
谐波对电能计量的影响及其仿真分析   总被引:4,自引:1,他引:4  
电能计量是供电企业中极为重要的一环,谐波对电能计量的准确性有着很大的负面影响。本文首先从谐波环境下电能计量的基本原理出发,分析了谐波对不同类型电能表的计量影响;其次通过对一典型谐波源计量的仿真比较,验证了非线性用户谐波有功功率与基波有功功率相反,线性用户谐波有功功率与基波有功功率相同的结果;实测数据的分析结果也说明了这一点。谐波电能也是由基波电能转化而来的,而现行的计量方法是把这部分电能从电网中吸取的基波电能中全部或部分扣除掉,这是一种不合理的计量制度。文中提出了几点建议,指出应根据谐波的具体情况采取不同的应对措施,以改善电能的计量准确性。  相似文献   

17.
FFT和小波变换在电力系统谐波测量中的应用   总被引:21,自引:10,他引:11  
为满足测量要求,改进了FFT算法,并针对其无法调和的时域性和频域性矛盾的缺陷,讨论了小波变换的特性。仿真结果表明,FFT改进后频率、相位、幅值的测量精度提高,而小波变换克服了FFT不能时域局部化的缺点,能在时域、频域内揭示信号特征,较好达到了测量要求。  相似文献   

18.
对SPWM变频调速系统综合方案的进一步探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
为进一步消弱SPWM变频器同步调制、低频时谱波民压强度,本文用载波比N=15的调制模式再度做了谐波分析,在削弱强谐波电压方面,确实比N=9的调制模式^〖1〗有了进一步的改善。同时文中列出的△%值计算式比文献〖2〗能较寒带地反映出电机合成所隙磁势的全貌。最后本文试算的绕组期望数据,不仅能有效地削弱强谐波气隙磁势,而且能适应中、小功率电机变频调速的场合。  相似文献   

19.
新型多功能三相电能质量监测管理系统   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出的电能监测管理系统是一台多功能的智能仪器,它除对电能进行常规计量外,还对对三相不对称系统进行分析、计算与测量,尤其能进行谐皮分析,谐波功率流向及谐波与基波电能分别计量,从而可以根据用户负荷性质提供合理的电能收、付费的科学方法。  相似文献   

20.
对于谐波下有功电能的计量情况,从理论分析和仿真实验两个方面,对线性和非线性两种负载吸收和发出的有功电能进行了研究,得到了理论分析与仿真实验相一致的结果。对于目前使用的电能计量方式提出了改进措施。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号