您的位置:
首頁
>>
管理中心
>>
行業資訊
>>修改新聞資訊信息
資訊類型:
行業要聞
企業動態
新品速遞
解決方案
交流培訓
嘉賓訪談
產業縱橫
人物聚焦
展會動態
會展報告
本站動態
標 題:
*
頁面廣告:
不顯示
顯示
副 標 題:
關 鍵 字:
多個關鍵字請用“
/
”分隔,如:西門子/重大新聞
內容描述:
新聞來源:
鏈 接:
責任編輯:
標題圖片:
無
當編輯區有插入圖片時,將自動填充此下拉框
*
所屬類別:
(不超過20項)
電源產品分類
:
UPS電源
穩壓電源
EPS電源
變頻電源
凈化電源
特種電源
發電機組
開關電源(AC/DC)
逆變電源(DC/AC)
模塊電源(DC/DC)
電源應用分類
:
通信電源
電力電源
車載電源
軍工電源
航空航天電源
工控電源
PC電源
LED電源
電鍍電源
焊接電源
加熱電源
醫療電源
家電電源
便攜式電源
充電機(器)
勵磁電源
電源配套分類
:
功率器件
防雷浪涌
測試儀器
電磁兼容
電源IC
電池/蓄電池
電池檢測
變壓器
傳感器
軸流風機
電子元件
連接器及端子
散熱器
電解電容
PCB/輔助材料
新能源分類
:
太陽能(光伏發電)
風能發電
潮汐發電
水利發電
燃料電池
其他類
:
其他
靜態頁面:
生成靜態頁面
*
內 容:
<P> 近年來, 電力網中非線性負載的逐漸增加是全世界共同的趨勢,如變頻驅動或晶閘管整流直流驅動設備、計算機、重要負載所用的不間斷電源(UPS) 、節能熒光燈系統等,這些非線性負載將導致電網污染,電力品質下降,引起供用電設備故障, 甚至引發嚴重火災事故等。</P> <P> 電力污染及電力品質惡化主要表現在以下方面:電壓波動、浪涌沖擊、諧波、三相不平衡等。 </P> <P> <STRONG>1.電源污染的危害</STRONG> </P> <P> 電源污染會對用電設備造成嚴重危害,主要有: </P> <P> 干擾通訊設備、計算機系統等電子設備的正常工作,造成數據丟失或死機。 </P> <P> 影響無線電發射系統、雷達系統、核磁共振等設備的工作性能, 造成噪聲干擾和圖像紊亂。 </P> <P> 引起電氣自動裝置誤動作,甚至發生嚴重事故。 </P> <P> 使電氣設備過熱,振動和噪聲加大,加速絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。 </P> <P> 造成燈光亮度的波動(閃變),影響工作效益。 </P> <P> 導致供電系統功率損耗增加。 </P> <P> <STRONG>2.電源污染的種類</STRONG> </P> <P> 2.1 電壓波動及閃變 </P> <P> 電壓波動是指多個正弦波的峰值,在一段時間內超過(低于)標準電壓值,大約從半周波到幾百個周波,即從10MS到2 <BR>.5秒, 包括過壓波動和欠壓波動。普通避雷器和過電壓保護器,完全不能消除過壓波動,因為它們是用來消除瞬態脈沖的。普通避雷器在限壓動作時有相當大的電阻值,考慮到其額定熱容量(焦爾),這些裝置很容易被燒毀,而無法提供以后的保護功能。這種情況往往很容易忽視掉,這是導致計算機、控制系統和敏感設備故障或停機的主要原因。 </P> <P> 另一個相反的情況是欠壓波動,它是指多個正弦波的峰值,在一段時間內低于標準電壓值,或如通常所說:晃動或降落。長時間的低電壓情況可能是由供電公司造成或由于用戶過負載造成,這種情況可能是事故現象或計劃安排。更為嚴重的是失壓,它大多是由于配電網內重負載的分合造成,例如大型電動機、中央空調系統、電弧爐等的啟停以及開關電弧、保險絲燒斷、斷路器跳閘等,這些都是通常導致電壓畸變的原因。 </P> <P> 大型用電設備的頻繁啟動導致電壓的周期性波動,如電焊機、沖壓機、吊機、電梯等,這些設備需要短時沖擊功率,主要是無功功率。電壓波動導致設備功率不穩,產品質量下降;燈光的閃變引致眼睛疲勞,降低工作效率。 </P> <P> 2.2 浪涌沖擊 </P> <P> 浪涌沖擊是指系統發生短時過(低)電壓,即時間不超過1毫秒的電壓瞬時脈沖,這種脈沖可以是正極性或負極性,可以具有連串或振蕩性質。它們通常也被叫作:尖峰、缺口、干擾、毛刺或突變。</P> <P> 電網中的浪涌沖擊既可由電網內部大型設備(電機、電容器等)的投切或大型晶閘管的開斷引起,也可由外部雷電波的侵入造成。浪涌沖擊容易引起電子設備部件損壞,引起電氣設備絕緣擊穿;同時也容易導致計算機等設備數據出錯或死機。 </P> <P> 2.3 諧波 </P> <P> 線性負載,例如純電阻負載,其工作電流的波形與輸入電壓的正弦波形完全相同,非線性負載,例如斬波直流負載,其工作電流是非正弦波形。傳統的線性負載的電流/電壓只含有基波(50Hz),沒有或只有極小的諧波成分,而非線性負載會在電力系統中產生可觀的諧波。 </P> <P> 諧波與電力系統中基波疊加,造成波形的畸變,畸變的程度取決于諧波電流的頻率和幅值。非線性負載產生陡峭的脈沖型電流,而不是平滑的正弦波電流,這種脈沖中的諧波電流引起電網電壓畸變,形成諧波分量,進而導致與電網相聯的其它負載產生更多的諧波電流。 </P> <P> 計算機是此類非線性負載之一,象絕大多數辦公室電子設備一樣,計算機裝有一個二極管/電容型的供電電源,這類供電電源僅在交流正弦波電壓的峰值處產生電流,因此產生大量的三次諧波電流(150Hz)。其它產生諧波電流的設備主要有:電動機變頻調速器,固態加熱器,和其他一些產生非正弦波變化電流的設備。 </P> <P> 熒光燈照明系統也是一個重要的諧波源,在普通的電磁整流器燈光電路中,三次諧波的典型值約為基波(50Hz)值的13%-20%。而在電子整流器燈光電路中,諧波分量甚至高達80%。 </P> <P> 非線性負載所產生的諧波電流會影響電力系統的多個工作環節,包括變壓器,中性線,還有電動機,發電機和電容器等。諧波電流會導致變壓器,電動機和備用發電機的運行溫度(K參數)嚴重升高。中性線上的過電流(由諧波和不平衡引起)不僅會使導線溫度升高,造成絕緣損壞,而且會在三相變壓器線圈中產生環流,導致變壓器過熱。無功補償電容器會因電網電壓諧波畸變而產生過熱,諧波將導致嚴重過流。 </P> <P>另外,電容器還會與電力系統中的電感性元件形成諧振電路,這將導致電容器兩端的電壓明顯升高,引致嚴重故障。照明裝置的啟輝電容器對于由高頻電流引起的過熱也是十分敏感的,啟輝電容器的頻繁損壞顯示了電網中存在諧波的影響。諧波還會引起配電線路的傳輸效率下降,損耗增大,并干擾電力載波通訊系統的工作,如電能管理系統(EMS)和時鐘系統。而且,諧波還會使電力測量表計,有功需量表和電度表的計量誤差增大。 </P> <P><BR> 2.4 三相不平衡 </P> <P> 三相不平衡會在中性線上產生過電流(由諧波和不平衡引起)不僅會使導線溫度升高,造成絕緣損壞,而且會在三相變壓器線圈中產生環流,導致變壓器過熱, 甚至引發嚴重火災事故等。 </P> <P> <STRONG>3.電源污染的治理</STRONG> </P> <P> 對于現有供電網絡或待建電網中的電力污染情況,要進行仔細分析,通常解決的方法有兩個:一是局部重組電網結構,分離或隔離產生電力污染的設備;二是使用電源凈化濾波設備進行治理,通常電壓諧波是由電流諧波產生的,有效地抑制電流諧波就會使電壓畸變達到要求的范圍。國內外很多單位已開始重視電源污染的治理, 投資安裝電源凈化濾波裝置, 取得了提高電源品質和節能的雙重效果。 </P> <P> 電源污染的治理主要有以下幾種方法: </P> <P> 串聯電抗器 </P> <P> 有源濾波補償 </P> <P> 無源濾波補償 </P> <P> 增加整流設備的相數 </P> <P> 安裝各種突波吸收保護裝置,如避雷器等 </P> <P> 目前,無源濾波補償是實際應用最多、效果較好、價格較低的解決方案,它包括三種基本形式:串聯濾波、并聯濾波和低通濾波(串并混合)。其中串聯濾波主要適用于三次諧波的治理;低通濾波主要適用于高次諧波的治理;并聯濾波是一種綜合裝置,它可濾除多次諧波,同時提供系統的無功功率,是應用最廣泛的電源凈化濾波裝置。 </P> <P> 近年來,隨著電力電子技術的發展,有源濾波補償技術日益成熟,并得到了廣泛應用。較傳統的無源濾波補償系統,它具有功能多,適應性好及響應速度快等優點,隨著價格的不斷下降,應用將日益普遍。有源濾波補償系統在很多重要場所應用效果非常好。 </P>
主站蜘蛛池模板:
天天综合色天天综合色hd
|
炫硕日本一区二区三区综合区在线中文字幕
|
欧美激情综合亚洲一二区
|
久久综合色区
|
激情综合婷婷丁香五月
|
国内精品综合久久久40p
|
精品国产综合区久久久久久
|
色欲久久久天天天综合网精品
|
狼狼综合久久久久综合网
|
小说区 图片区色 综合区
|
欧美亚洲日本国产综合网
|
狠狠的干综合网
|
久久久久久久综合日本
|
色综合久久中文色婷婷
|
在线综合+亚洲+欧美中文字幕
|
亚洲欧美综合在线中文
|
亚洲精品第一国产综合精品99
|
色偷偷91久久综合噜噜噜噜
|
婷婷综合激情
|
亚洲第一综合天堂另类专
|
国产欧美日韩综合精品一区二区
|
国产91久久综合
|
青青综合在线
|
欧美日韩国产综合草草
|
亚洲色图综合在线
|
婷婷四房综合激情五月在线
|
97久久天天综合色天天综合色hd
|
亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d
|
天天久久狠狠色综合
|
久久综合色老色
|
2020国产精品亚洲综合网
|
亚洲综合日韩中文字幕v在线
|
亚洲成a人v欧美综合天堂
|
亚洲国产成人久久综合一区77
|
色综合天天综合给合国产
|
成人伊人亚洲人综合网站222
|
亚洲国产综合网
|
狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久
|
亚洲欧美国产日产综合不卡
|
久久综合狠狠综合久久
|
国产成人精品久久综合
|