电力电子技术11谐波与功率因数课件.ppt
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1、第五章 谐波与功率因数,5.1 谐波与功率因数的概念 5.2 谐波与功率因数的关系 5.3 功率因数校正技术,5.1 谐波与功率因数的概念,谐波的概念 谐波通常意义上是指周期量的傅里叶级数中大于1的n次分量,即周期量所包含的频率为基波频率整数倍的分量。根据傅立叶级数的原理,周期函数都可以展开为常数与一组具有共同周期的正弦函数和余弦函数之和。其展开式中,常数表达的部分称之为直流分量,最小正周期等于原函数的周期的部分称之为基波或一次谐波,最小正周期的若干倍等于原函数的周期的部分称之为高次谐波。因此高次谐波的频率必然也等于基波的频率的若干倍,基波频率3倍的波称之为三次谐波,基波频率5倍的波称之为五次
2、谐波,以此类推。不管几次谐波,他们都是正弦波。谐波是由非线性特性的电子负载而产生的。主要有非线性负载有、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。,5.1 谐波与功率因数的概念,谐波的定义,(3)谐波次数谐波频率和基波频率的整数比,(1)基波在傅里叶级数中,频率与原信号频率(工频)相同的分量,(2)谐波频率为基波频率整数倍的分量,(4)n次谐波电流含有率(HRIn),(5)电流谐波总畸变率(THDi),5.1 谐波与功率因数的概念,谐波的产生由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。产生谐波的负荷称为谐波源。主要的谐波源有(1)电力电子装置。工业上常用的整流、逆变、调压和变频器等(2)
3、电弧炉。包括用于钢铁等行业的交流和直流电弧炉等。(3)家用电器。如时光灯、电视机、调速风扇、空调、冰箱等。(4)高新技术设备等。现代办公和商用计算机、节能灯、核磁共振设备等。,5.1 谐波与功率因数的概念,谐波的危害,1)谐波将降低发电、输电和用电设备的效率;2)谐波影响电网上其他电气设备的正常工作,如造成电动机机械振动、噪声和过热,使变压器局部过热,电缆、电容器设备过热、使绝缘老化、寿命降低;3)谐波会引起电网局部的串联和并联谐振,从而使谐波放大,使谐波造成的危害大大增加,甚至引起严重事故。4)谐波会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确。5)谐波对邻近的通信系统产生干扰,
4、轻者产生噪声、降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。,5.1 谐波与功率因数的概念,线性负载的有功功率及功率因数,电路的有功功率就是其平均功率:,视在功率:,功率因数:,无功功率Q与有功功率P、视在功率S之间有如下关系:,功率因数是由电压和电流的相位差j 决定的:PF=cos j,无功功率:,S=UI 即为电压、电流有效值的乘积,Q=U I sinj,5.1 谐波与功率因数的概念,非线性负载的有功功率及功率因数(电压不含谐波,电流含谐波),有功功率:,视在功率:,功率因数:,功率因数是由电压和电流的相位差j 决定的:l=cos j,S=UI,基波因数,即基波电流有效值和总电流
5、有效值之比位移因数(基波功率因数)总功率因数:,5.1 谐波与功率因数的概念,非线性负载的有功功率及功率因数(电压不含谐波,电流含谐波),无功功率:,(1)定义很多,但尚无被广泛接受的科学而权威的定义。(2)一种简单的定义:,(3)另外一种定义:,Q f为由基波电流所产生的无功功率:,D是谐波电流产生的无功功率:,5.1 谐波与功率因数的概念,无功功率的危害,(1)导致设备容量增加。(2)使设备和线路的损耗增加。(3)线路压降增大。,整流电路无功功率的危害,1)整流电路交流侧无功功率过大,会引起公共电网无功功率过大,进而危害其他设备;,2)整流电路直流流侧无功功率过大,会使所带负载效率变低,5
6、.1 谐波与功率因数的概念,功率因数的调节 电网功率因数调整的目的是通过在某些特定的环节上用超前无功功率来补偿滞后无功率。此方法还能避免过高压降及额外的电阻损耗。将电容器尽可能的靠近电感负载并联于电网,就可以产生所需要的超前无功功率。在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负载所消耗的无功功率,减少电网电源侧向感性负载提供及由线路输送的无功功率,减少无功功率在电网中的流动,这种措施称为功率因数补偿。,5.1 谐波与功率因数的概念,提高用电设备功率因数的意义(1)输配电成本降低。(2)有效的利用了设备。(3)改善电压的质量。(4)减少压降。(5)优化电缆尺寸。(6)较小的传输损耗
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