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三次諧波是什麽?

問題1:什麽是三次諧波?嚴格意義上的諧波是指電流中所含的頻率為基波整數倍的電量。壹般指周期性非正弦電量和其余頻率大於基波的電流進行傅裏葉級數分解產生的電量。從廣義上講,由於交流電網的有效分量是工頻的單壹頻率,任何不同於工頻的分量都可以稱為諧波,諧波是正弦波,每個諧波的頻率、幅值和相角都不同。諧波可分為偶次諧波和奇次諧波。三次、五次和七次諧波是奇次諧波,而二次、四次、六次和八次諧波是偶次諧波。例如,當基波為50Hz時,二次諧波為l00Hz,三次諧波為150Hz。壹般來說,奇次諧波比偶次諧波危害更大。在平衡三相系統中,由於對稱性,偶次諧波已被消除,只存在奇次諧波。對於三相整流負載,諧波電流為6n 1次諧波。

問題2:什麽是三次諧波?有什麽壞處?電源頻率為50Hz。由於感性和容性負載的存在,系統中會出現高於工頻的諧波電流和電壓,壹般按倍數考慮。

問題3:什麽是三次諧波?在電力系統中,具有線性阻抗變化特性的常規電氣設備工作時,不會對電力系統提供的50HZ正弦波產生幹擾。然而,隨著現代電力電子技術的飛速發展,具有非線性阻抗特性的電氣設備(又稱非線性負載)被越來越多的使用,這些非線性負載在工作時會使電力系統的供電頻率和波形發生畸變。可以分解不同頻率的正弦波形。這部分非50HZ的交流正弦波稱為諧波,頻率為50HZ三倍即150HZ的諧波分量稱為三次諧波。

北京淩步引進航天科工研發成功的LB3NBF三次諧波電流濾波器,可有效消除三次諧波電流帶來的中性點電流異常增大、母線發熱振蕩、變壓器過熱、異響等諧波危害。

問題4:什麽是三次諧波?三次諧波有什麽特點?如果妳給壹個系統輸入信號f的頻率。

如果系統由於非線性相互作用是非線性的(例如放大器)。

在輸出端,2F,3F,...將會生成NF。這些顏色中的每壹種都被稱為諧波成分2F。

量的二次諧波的三次諧波3F NF

n次諧波頻率f下輸出的基波成分

問題5:什麽是三次諧波?如果妳輸入壹個頻率為f的信號到壹個系統。

如果系統是非線性的(如功率放大器)由於非線性效應。

2f、3f,...輸出端會產生nf,稱為諧波。

2f的量是二次諧波,3f是三次諧波,nf是n次諧波。

輸出端頻率為f的分量是基波。

問題6:什麽是三次諧波?諧波頻率為基波頻率三倍的波形為三次諧波。比如我們國家電源的參考頻率是50hz,那麽三次諧波的頻率就是3×50=150hz。

問題7:什麽是二次諧波、三次諧波和高次諧波?所謂二次諧波、三次諧波或更高次諧波都是基於周期信號。

周期信號可以分解成正弦分量或余弦分量,其頻率與原始信號相同,並且是原始信號的整數倍。

與原始信號頻率相同的正弦分量稱為基波。

頻率是原始信號整數倍的正弦分量或余弦分量稱為諧波。

諧波頻率除以基頻的倍數就是諧波的數量。

即:

兩倍於基頻的頻率稱為二次諧波;

三倍於基頻的頻率稱為三次諧波;

高次諧波是指頻率較高的諧波,對應的頻率較低的諧波稱為低次諧波。高次諧波和低次諧波之間沒有絕對的分界點。

問題8:三次諧波是如何產生的方法,現在還在廣泛使用。電力系統的諧波問題早在20世紀二三十年代就引起了人們的關註。當時在德國,由於使用靜態汞弧轉換器,電壓和電流波形失真。J.C.Read在1945發表的關於變流器諧波的論文是早期諧波研究的經典論文。20世紀五六十年代,由於高壓直流輸電技術的發展,大量關於電力系統中換流器引起的諧波問題的論文發表。自20世紀70年代以來,由於電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置廣泛應用於電力系統、工業、交通運輸和家庭中,諧波造成的危害也日益嚴重。世界各國都十分重視諧波問題。召開了多次關於諧波的國際學術會議,許多國家和國際學術組織制定了標準和法規來限制電力系統和電氣設備中的諧波。諧波研究的意義是道德的,因為諧波的危害是非常嚴重的。諧波降低電能的生產、傳輸和利用效率,使電氣設備過熱,產生振動和噪聲,使絕緣老化,縮短使用壽命,甚至擊穿或燒壞。諧波會引起電力系統的局部並聯諧振或串聯諧振,放大諧波含量,導致電容器等設備燒毀。諧波還會引起繼電保護和自動裝置的誤動作,導致電能計量混亂。在電力系統之外,諧波會對通信設備和電子設備造成嚴重幹擾。2.諧波抑制為了解決電力電子裝置和其他諧波源的諧波汙染問題,有兩種基本思路:壹種是安裝諧波補償裝置對諧波進行補償,適用於各種諧波源;另壹種是對電力電子器件本身進行改造,使期間不產生諧波,功率因數可以控制在1,這當然只適用於作為主要諧波源的電力電子器件。安裝諧波補償裝置的傳統方法是使用LC調諧濾波器。這種方法既能補償諧波又能補償無功,而且結構簡單,因此得到了廣泛的應用。這種方法的主要缺點是補償特性受電網阻抗和運行狀態的影響,容易與系統發生並聯諧振,導致諧波放大和LC濾波器過載甚至燒毀。另外,它只能補償固定頻率的諧波,補償效果不理想。3.無功補償也很容易讓人們理解有功功率,但要深入理解無功功率並不容易。在正弦電路中,無功功率的概念是明確的,但當它包含諧波時,無功功率卻沒有公認的定義。但是,無功功率概念的重要性和無功功率補償的重要性是壹樣的。無功補償應包括基波無功補償和諧波無功補償。無功功率對供電系統和負荷的運行非常重要。電力系統網絡元件的阻抗主要是感性的。因此,粗略地說,為了傳輸有功功率,要求送電端電壓與受電端電壓之間存在相位差,這可以在相當寬的範圍內實現;為了傳輸無功功率,要求兩端電壓有幅值差,這只能在很窄的範圍內實現。不僅大部分網元消耗無功功率,大部分負載也需要消耗無功功率。網絡元件和負載所需的無功功率必須從網絡中的某個地方獲得。顯然,這些無功功率由發電機提供並遠距離輸送是不合理的,通常也是不可能的。合理的方法應該是在需要消耗的地方產生無功功率,這就是無功補償。無功補償的主要作用有:(1)提高供電系統和負荷的功率因數,降低設備容量,減少電能損耗。(2)穩定受端和電網電壓,提高供電質量。在長距離輸電線路的合適位置設置動態無功補償裝置,也可以提高輸電系統的穩定性,提高輸電能力。(3)當三相負荷不平衡時,如電氣化鐵路,可以通過適當的無功補償來平衡三相的有功和無功負荷。二、諧波和無功功率的產生在工業和生活用電負荷中,感性負荷占很大比重。異步電機、變壓器、熒光燈等。都是典型的感性負載。異步電動機和變壓器消耗的無功功率在電力系統提供的無功功率中占很大比例。電力系統中的電抗器和架空線路也會消耗壹些無功功率。感性負載必須吸收無功功率才能正常工作,這是由其自身的性質決定的......>;& gt

問題9:如何理解諧波電流?三次諧波和五次諧波哪個危害更大?為什麽?謝謝妳。在壹個正弦波周期中,有三個小周期,這就是三次諧波。以此類推,有幾個甚至幾個諧波。

壹般低次諧波能量大,對工頻系統的危害和幹擾最嚴重。

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