某信息系统试运行时,发现零线电流过大,不能通过验收。系统承建商寻求解决的方法。
这是目前很常见的一种现象。造成这种现象的主要原因是,信息设备工作时产生3次谐波电流。传统的观念认为,如果三相电的负荷均衡,零线上的电流很小。但这种情况限于三相电的每相电流相差120°的情况。这时,如果每相的电流幅度相同,按照矢量叠加的原理计算零线上的电流,可知结果为0,如图1(a)所示。
但是,信息设备产生3次谐波电流,当基波电流相差120°时,3相线上的3次谐波电流相差360°(3x120°=360°)。360°就意味着同相位,它们在零线上算术相加,如图1(b)所示。
对于这中零线电流叠加的现象,也可以从电流波形理解。信息设备的输入电流是脉冲状的,三相上的电流在零线上不会相互抵消,因此他们在零线上叠加的结果是算术叠加。如图2所示。
图3是常见信息设备的电流波形,都是脉冲电流,因此会在零线上叠加。
解决信息设备导致零线电流过大的问题的方法是用SPHF单相谐波滤波器为信息设备供电。用SPHF单相谐波滤波器为电脑等信息设备供电,将脉冲电流变换成了正弦波电流,如图4所示。正弦波电流在零线上能够抵消,于是就消除了零线电流过大的隐患。使用时,一台滤波器可以为一组设备供电,只要总电流不要**过滤波器的额定电流值即可。
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较近,本课堂接到很多关于配电系统异常的咨询,例如: 某医院新建的外科大楼,投入运行后,无功补偿柜发出过补的报警。 某信息服务中心投入运行后,频繁跳闸,并且零线过热。 某铸造厂生产时,变压器在没有达到额定负荷的情况下,温度很高。 某供热站,无功补偿装置频繁损坏。 出现上述这些问题,实际上是因为现代电气负荷与传统电气负荷发生了很大的变化。过去的负荷以电阻(照明、加热)、电感(电动机)为
上一节*五十九节 为什么HTHF滤波器是变频器理想的配套设备介绍了HTHF滤波器是变频器的理想配套设备。建议大家为变频器安装配套这种滤波器。安装了HTHF滤波器后,变频器系统获得的好处不胜枚举,主要好处如下: 1) **消除了变频器谐波电流产生的各种危害,例如跳闸、变压器过热、无功补偿装置烧毁等等; 2) 消除了变频器通过电网对其他设备形成干扰的风险; 3) 变频器在雷电天气中能够**地工作;
在市电不容易接到的地方,采用自备发电机进行发电,典型的场合包括:油田的分散的泵站、船上的发电机、移动通信基站等。普通的无源谐波滤波器由于发出较大的容性无功,导致功率因数**前,引发励磁控制问题 发电机通常仅适用于电阻性或电感性负载,在电容性负载条件下不能良好工作,出现频率、电压不稳等故障,图1给出了典型发电机允许的容性负载情况,图1的读法如下: ● 横轴:表示负载的无功功率(kVR)
正弦波跟踪浪涌保护器是近年来发展起来的概念。从图1可以知道正弦波跟踪浪涌保护器与普通浪涌保护器的区别。图1 形象地展示了正弦波跟踪滤波器与普通浪涌保护器的不同。图1 (a)所示的普通浪涌保护器仅能够将幅度固定的浪涌电压消除掉。图2(b)所示的是正弦波跟踪型的浪涌保护器,它的钳位值是跟随正弦波移动的,能够消除偏离正弦波一定幅度的浪涌,使浪涌电压的幅度始终小于一定的值。 正弦波跟踪浪涌
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