谐波

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  • Voohu:电流互感器在非正弦电流测量中的幅频误差与谐波校正方法
    在变频驱动、开关电源和PFC电路中,电流波形往往含有丰富的谐波分量。电流互感器(CT)在不同频率下的增益偏差和相位偏移会引入测量误差,影响总谐波失真(THD)计算和功率因数测量精度。本文分析CT幅频响应对非正弦电流测量的影响,给出基于校正表的谐波误差补偿方法。 一、非正弦电流的频谱特征与CT误差来源 典型非正弦电流包含基波(50/60Hz)及其奇次谐波(3次、5次、7次等),以及PWM调制产生的高
  • 绿的谐波们,困于价格战
    导语:当下,谐波减速器正在经历冰火两重天。一面是赛道热度飙升,来福谐波递通过港交所聆讯、绿的谐波被“网红股神”垂青;另一面则是价格战持续加剧,且看不到结束的迹象。而在这场冰火交织之中,一场决定行业格局的卡位赛正在上演。
  • 谐波的仿真实测与问题分析方法
    本文探讨了谐波电流在电力传输线上的无功损耗及其对电网变压器、并网发电机运行的负面影响,强调了谐波控制的重要性。针对电子产品研发中的EMC谐波发射问题,文章从谐波标准、仿真分析、实测对比、分析方法及抑制设计等方面进行了详细讨论。 1. **标准中的谐波限值**:GB17625.1:2022标准将用电设备分为ABCD四类,根据不同类别设定限值要求。A类限值最为严格,B类放宽至1.5倍,C类仅适用于照明设备,D类限值相对宽松。 2. **谐波分析方法**:利用谐波仿真软件进行波形合成与分析,有助于理解谐波与波形之间的关系。通过仿真软件,可以复现谐波电流波形,便于定位问题源。 3. **谐波问题分析**:示波器和电流探头可用于实际波形监测,结合仿真软件,可以更精确地识别谐波超标的具体原因。 4. **谐波整改与设计**:通过PFC电路、电抗器、电容等硬件手段,以及软件优化,有效抑制谐波。具体措施包括功率因数校正、电容电抗器配置等。 综上所述,通过综合运用仿真、实测和分析工具,可以有效地解决谐波问题,提高产品的电磁兼容性和电网效率。
  • 横河WT5000高精度功率分析仪高级线路滤波器设置 科瑞杰
    科瑞杰-在功率测量中常常需要用到滤波器,但是很多用户对于横河功率分析仪WT5000中两种滤波器的区别以及设置方法常常会感到疑惑。本文我们将对WT5000的线路滤波器(Line Filter)和频率滤波器(Frequency Filter)的区别和各自的作用,以及WT5000的高级滤波功能进行详细介绍。 什么是滤波器? 滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分。
  • 横河功率分析仪可以可以同时进行常规测量和谐波测量 科瑞杰
    什么是滤波器? 科瑞杰-滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分。 利用滤波器的选频特性,可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。 例如:去除电源中的高频噪声。 截止频率(Cutoff Frequency): 指低通滤波器的通带右边频点,及高通滤波器的通带左边频点。通常以1dB或3dB相对损耗点来标准定义。 功率分析仪中滤波器的种类 线路滤波器 属于低通滤波器,会去除
  • GB17625.1谐波超标分析:仿真实测与整改设计全指南
    本文介绍了谐波电流在电力传输线上的无功损耗及其对电网变压器、并网发电机的影响,强调了谐波控制的重要性。针对电子产品研发中的EMC谐波发射问题,文章详细探讨了谐波标准、仿真分析、实测对比、问题分析方法及抑制设计。 主要要点: 1. GB17625.1:2022谐波标准将用电设备分为ABCD四类,各类有不同的限值要求。 2. 仿真软件可用于谐波问题的仿真和研究,有助于理解波形与谐波之间的关系。 3. 实测分析通过波形发生器、频谱仪和示波器进行,验证仿真结果。 4. 谐波超标问题可通过示波器和仿真软件进行分析,定位问题源头。 5. 设计中应考虑使用PFC电路、电抗器、电容等手段进行谐波抑制。 通过上述方法,可以有效分析和解决谐波问题,提高电网效率和电能质量。
  • 老电工掏心窝:谐波不处理,电容换再多也白搭
    我干电力运维快 20 年,工厂、写字楼、商场的配电房跑了个遍。最近几年碰到最多的问题:电容用不到一年就鼓包、漏油、炸保险,功率因数死活上不去,每月力调电费罚得心疼。一开始我也以为是电容质量差、电压不稳,直到碰了一个典型案例,才明白——谐波才是真凶。 一、真实案例:电容半年一换,罚款月月有 去年给一家电子厂整改,他们800kVA变压器,配了常规电容补偿柜。厂里变频器、LED、开关电源多,典型的非线性
  • 璃造纸水泥行业变频器谐波超标?输入电抗器能解决吗?
    开头: 玻璃窑炉温度波动、造纸机断纸频繁、水泥磨振动过大,这些高耗能行业的生产难题,真的和变频器谐波有关吗?加装输入电抗器能带来哪些实际效益? 一、高耗能行业的 “能源浪费元凶”:谐波与低功率因数 玻璃、造纸、水泥行业属于典型的高耗能领域,变频器驱动的风机、水泵、磨机等设备产生大量谐波,造成: 能源浪费:功率因数低至 0.6-0.7,线损率高达 9%,年额外能耗超千万度 设备损坏:谐波导致电机、轴
  • 谐波环境下无功补偿投切震荡的原因及解决办法
    在电力系统运行与工业生产过程中,无功补偿是优化电能质量、减少电力损耗的重要举措,其通过投入电容等补偿元件抵消电网无功功率,从而提升功率因数。但实际应用中,不少现场的无功补偿装置会出现投切震荡问题,不仅无法实现补偿效果,还会损坏设备,这一问题的核心诱因,正是电网中存在的谐波。本文将拆解谐波干扰无功补偿的底层逻辑,并给出针对性的解决思路。 一、先搞懂:谐波与无功功率的核心分类 理想电网的电压、电流波形
  • 谐波的产生原因和危害
    深圳市科瑞杰科技有限公司--随着电力电子技术的发展,各种电力电子装置设备及开关电源产品等已被广泛使用。技术高速发展的同时,也对于用电环境造成比较严重的污染,市电网络中产生了大量的谐波,这些谐波对电力系统、工业、交通及家庭用电产品产生了越来越严重的危害。世界各国对谐波问题都给予了充分的关注,不少国家和国际组织都制定了限制电力系统和用电设备谐波的标准和规定。 一、谐波的定义: 谐波(harmonic
  • 横河功率计分析仪怎么测量位移因数,失真因数和规范定义的功率因数?
    照明行业的位移因数,失真因数,功率因数 深圳市科瑞杰科技有限公司-什么是位移因数,失真因数和规范定义的功率因数? ​ 怎么测量位移因数,失真因数和规范定义的功率因数? 横河功率分析仪是可以直接测量功率因数的,有些客户会错误地把功率因数当成位移因数来使用。其实,虽然功率分析仪的常规测量项目里面没有位移因数这一项,但是,测量谐波的功率分析仪是可以直接测量位移因数的。带有谐波分析功能的功率分析仪,除了可
  • 横河WT5000可以按照对应的IEC规范的测试步骤进行测量
    IEC61000-3-2规范 IEC61000-3-2标准规范适用于接入到公共低压供电系统中,每相输入电流低于或等于16A的电器和电子设备,供电系统的频率为50Hz/60Hz,供电电压为220/380V, 230/440V和240/415Vac。 在IEC61000-3-2的规范里面,照明设备(包括调光装置)属于C类设备。对于C类设备,在执行这个规范的时候,额定功率大于25W,或者小于25W的照明
  • 有谐波的无功补偿:为何容易投切震荡?
    在工业生产和电力系统运行中,“无功补偿”是提升电能质量、降低能耗的关键手段,其核心目标是通过投入电容等无功补偿元件,抵消电网中的无功功率,提高功率因数。但很多人可能忽略一个关键前提:当电网中存在谐波时,普通无功补偿控制器会“失灵”,不仅达不到补偿效果,还会引发一系列故障。今天我们就来搞清楚:谐波到底是如何干扰无功补偿的?为何此时必须选用基于基波功率因数的无功补偿控制器? 首先,我们先明确两个核心概
  • 艾德克斯IT7600交流电源谐波模拟设置步骤
    深圳市科瑞杰科技有限公司-随着电力电子技术的发展,各种电力电子装置设备及开关电源产品等已被广泛使用。技术高速发展的同时,也对于用电环境造成比较严重的污染,市电网络中产生了大量的谐波,这些谐波对电力系统、工业、交通及家庭用电产品产生了越来越严重的危害。世界各国对谐波问题都给予了充分的关注,不少国家和国际组织都制定了限制电力系统和用电设备谐波的标准和规定。 一、谐波的定义 谐波(harmonic wa
  • 横河功率分析仪功率测试常见问题详解
    深圳市科瑞杰科技有限公司-随着节能环保及新能源的应用越来越广泛,功率分析仪在很多测试场合均有使用,我们在使用功率分析仪的过程中,难免会遇到各种各样的问题,从而影响我们的测试结果。本期我们将一些常见的问题进行列举,并给出常规的应对措施,当然,测试现场情况千差万别,一些具体问题,也需要具体分析,只是希望这篇文章能够在您查找问题的过程中对您有所帮助。 功率分析仪的电压、电流的测量值无显示或者不正确 如果
  • 包含辅助供电的LED照明产品如何过谐波、ERP认证
    前言: 随着生活水平的日益提高,人们对生活品质的要求也越来越高。在LED照明领域,客户已经不满足于简单的照明,各种基于照明的应用层出不穷。例如调光控制,感应控制,无线遥控等功能可以衍生出众多产品形态。 为了满足这些产品功能,需要在照明模块的基础上增加额外模块对照明电路进行控制。例如智能调光需要增加MCU完成调光功能,蓝牙模块完成无线控制功能。这些模块都需要额外的辅助供电电路。 目前基本采用开关电源
  • 电网谐波超标,电抗器能救场吗?
    开篇: 您的生产线是否正被“隐形杀手”谐波困扰?设备无故宕机、精密仪器数据失准、电费账单莫名攀升——这些看似孤立的问题,背后往往指向同一个元凶:电网谐波污染。当现代工业大量依赖变频器、整流器等非线性设备时,这个“隐形杀手”便已悄然潜入您的供配电系统,侵蚀着电能质量,威胁着生产安全。 主体: 要理解电抗器如何“救场”,我们必须先看清谐波的真面目。谐波,本质上是对电网基波频率(50Hz)的干扰,是电流
  • 进线电抗器装了没用?90%的工厂都忽略了这个细节!
    为什么装了进线电抗器,变频器还是频繁跳闸?90%的工厂都忽略了这个关键细节! 在工业自动化系统中,进线电抗器是保护变频器的重要设备,但许多工厂在安装后发现效果不佳,变频器依然频繁跳闸。问题究竟出在哪里?答案往往藏在那些被忽略的细节中。 首要问题在于电网电压等级的匹配。很多用户只关注设备功率,却忽略了电网电压。例如,车间电网是380V三相电,却误选了220V单相的电抗器。这种情况下,电抗器不仅无法抑
  • 设备总因电网谐波受损?进线电抗器真能防护吗?
    你有没有过这样的困惑?车间里的电机明明保养得很好,可运行时总发出异常噪音,摸上去外壳还发烫;有时候变频器的显示屏频繁闪烁,甚至突然黑屏,维修后没几天又出现同样问题——师傅说这是电网谐波的问题,可装进线电抗器真能解决这些麻烦吗? 要搞懂进线电抗器的作用,得先弄清楚电网谐波到底是什么,又会带来哪些危害。我们日常用的电网电流,本该是平滑的正弦波,可附近工厂的电焊机、中频炉,还有咱们自己车间的变频器,运行
  • 为什么越来越多工厂离不开SG三相隔离变压器?
    你是否好奇,那些昼夜运转的现代化工厂中,为何总能看到SG三相隔离变压器的身影?当精密机床突然宕机、自动化产线频繁报错时,工程师们第一时间排查的往往是供电系统——而SG三相隔离变压器正是这场“电力保卫战”的核心装备。它究竟解决了哪些隐藏的生产痛点?又是如何成为工业领域的隐形守护者? 高频场景下的刚性需求 在注塑机群组、数控机床集群、激光切割中心等典型工况中,SG三相隔离变压器扮演着“电力净化器”的角

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