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谐波治理的重要性及案例分析

谐波治理的重要性及案例分析
谐波治理的重要性及案例分析

谐波治理的必要性及案例分析

安科瑞周洁

1 引言

随着科技发展,电子产品大量应用,电网中谐波大量产生,作为设计人员需要了解谐波的成因及危害,以便更好地防御及治理,提高电能质量。

近年来,电气产品行业出于节能和生产的需要,积极运用新技术,大量地运用了可控变流装置、变频调速装置等非线性负荷设备。其所产生的谐波问题直接影响到了公用电网的电能质量,已引起人们的广泛重视。

2 谐波产生的原因及影响

2.1 谐波的成因

在民用建筑中,UPS电源、电子调速装备、节能型灯具及家用电器中的计算机、微波炉等电力电子设备和电器设备应用的大量增加,以及医院等特殊场合的放射X光机、CT机等大型医疗设备等,使各类非线性负荷注入电网的谐波日益增多,造成电网电能质量的污染的影响也越来越大。在这些设备集中使用的地区,如医院、大型商场、居民小区、写字楼、酒店公寓等,谐波污染已相当严重。谐波污染的影响使电能质量明显下降,因此,对电能质量谐波污染的抑制和治理已刻不容缓。

电网中的谐波主要指频率为工频(基波频率)整数倍成分的谐波及工频非整数成分的间谐波,它们都是造成电网电能质量污染的重要原因。根据大量现场测试的分析结果证实,电力变压器也是电力系统中谐波的一个重要谐波源。电力变压器的激磁电流、铁心饱和及三相电路和磁路的不对称,致使在变压器三角绕组的线电压和线电流中也仍然存在三次谐波分量,尤其在负荷低谷时,随着电网电压的升高,变压器铁心饱和程度加剧,产生的谐波含量也随之增大。随着电网大量电容装置的投运,通过对现场谐波实测发现,谐波并不是只有零序分量可被变压器三角绕组所环路,而是波及全网,并给电容装置及电网的正常运行带来影响和威胁。

2.2 谐波源的分析

2.2.1可饱和设备

可饱和设备主要包括变压器、电动机、发电机等。可饱和设备是非线性设备,与电力电子设备和电弧设备相比,可饱和设备上的谐波在未饱和的情况下,其谐波的幅值往往可以忽略。

2.2.2电力电子设备

电力电子设备主要包括整流器、变频器、开关电源、静态换流器、晶闸管系统及其它SCR控制系统等。由于工业与民用电力设备常用到这类电力电子设备和电路,如整流和变频电路,其负载性质一般分为感性和容性两种,感性负载的单相整流电路为含奇次谐波的电流型谐波源。而容性负载的单相整流电路,由于电容电压会通过整流管向电源反馈,属于电压型谐波源,其谐波含量与电容值的大小有关,电容值越大,谐波含量越大。变频电路谐波源由于采用的是相位控制,其谐波成分不仅含有整数倍数的谐波,还含有非整数倍数的间谐波。

2.2.3 电弧炉设备及气体电光源设备

①电弧炉在熔炼金属过程中的非线性影响将产生大量的谐波

②气体电光源包括荧光灯、霓虹灯、卤化灯。根据这类气体放电光源的伏安特性。其非线性特性十分严重,同时含有负的伏安特性。而气体灯具工作时要与电感性镇流器相串联,并使其综合伏安特性不再为负才能正常工作。由于镇流器的非线性相当严重,其中三次谐波含量在20%以上,其特性为对称函数,只含有奇次谐波,所有气体电光源设备属于电流源型谐波源。

2.3 谐波对各方面的影响

2.3.1 对电网的影响

①引起变电站局部的并联或串联谐振,造成电压互感器等设备损坏;造成变电站系统中的设备和元件产生附加的谐波损耗,引起电力变压器、电力电缆、电动机等设备发热,电容器损坏,并加速绝缘材料的老化;造成断路器电弧熄灭的时间延长,影响断路器的开断能力;造成电子元器件的继电保护或自动装置误动作;影响电子仪表和通信系统的正常工作,降低通信质量;增大附近磁场的干扰等。

②造成电网的功率损耗增加、设备寿命变短、接地保护功能失常、遥控功能失常、线路和设备过热等,特别是三次谐波会产生非常大的中性线电流,使得配电变压器的零线电流甚至超过相线电流值,造成设备的不安全运行。谐波对电网的安全性、稳定性、可靠性的影响还表现在可能引起电网发生谐振,使正常的供电中断、事故扩大、电网解裂等。

2.3.2 对用电安全的影响

①设备影响。电能质量的污染对继电保护、计算机系统和精密制造业的精密机械和仪器等,都可能影响正常的运行、操作,降低设备正常使用寿命,甚至引起继电保护误动作而形成不必要的事故,造成不同程度的影响和损害。

②火灾影响。一些建筑突发性火灾已被证明与电力谐波有关。目前,节能灯、调光器和电器设备中开关电源的应用很普遍,本意是节能,但这些终端设备作为谐波源,对电网的危害很大。经有关部门测定,应用电器设备较多的酒店、商厦、网吧、计算机房、居民小区等,在没有采取滤波等措施前,中性线电流都很大,有些甚至超过线电流,导致过热成为形成火灾事故的重大隐患。

③通信影响。谐波是电网干扰通信的重要因素,主要通过静电感应(电容耦合,电压作用)和电磁感应(电流作用),在通信线路上产生声频干扰。谐波频率高时,会发生杂音,在通信线路上引起音频干扰,严重时还可能触发电话铃响。采用屏蔽电缆通信,虽可消除静电感应的影响,但不能消除电磁感应的干扰。同时,对于存在多个中性点接地的配电网络,当三相负载不对称时,零线电流将对利用大地作参考电位的通信系统,造成参考电位漂移而产生干扰。

2.3.3 对各类电气设备的影响

①对变压器的影响。谐波电流使变压器的铜耗增加,引起局部过热、振动、噪声增大、绕组附加发热等。变压器励磁电流中含谐波电流,引起合闸涌流中谐波电流过大,这种谐波电流在发生谐振时的条件下对变压器的安全运行将造成威胁。

②对电力电容器的影响。电网无功配置容量中电容器所占比例最大,其中用户电容器约占全部电容器的2/3。这部分电容器的设计大多只考虑无功补偿量,不考虑装设点电能质量的实际污染情况。因此,运行点电能质量指标低时,常造成一些事故,如补偿装置投不上、电容器使用寿命降低、电容器保护熔丝熔断,甚至发生串联并联谐振,引发电容器的谐波过电压与过电流,导致电容器爆炸等。另外,用户电容器的管理目前仍按平均功率因数进行考核,电容器很少按电网实际运行情况投切,甚至只投不切,无形中使电网电压失去了应有的调节裕度,使电压偏差等电网质量指标难以控制。

③对同步发电机的影响。用户的负序电流和谐波电流注入系统内的同步发电机,将产生附加损耗,引起发电机局部发热,降低绝缘强度。同时,由于输出的电压波形中产生附加谐

波分量,使负载的同步发电机转子发生扭振,降低其工作寿命。

④对断路器的影响。谐波会使某些断路器的磁吹线圈不能正常工作,断路器的遮断能力降低,不能遮断波形畸变率超过一定限制的故障电流,对中压断路器截断电流时可能发生谐频涌波电压和重燃现象,导致断路器触头烧损。

⑤对自动控制装置的影响。随着数字控制技术的大规模使用,很多精密负载对受电电能质量指标提出了更高要求。电能质量污染对这类设备的危害主要有三个方面,即在设备的监测模块中引入畸变量、干扰正常的分析计算、导致错误的输出结果。另外还会对设备的硬件,如精密电机、开关电源等造成不可逆转的损坏。干扰负载的保护回路,造成误动作等。

3 谐波治理的方式与措施

综上所述,由于谐波对电力系统及用户的诸多影响与危害,必须采取有效措施来抑制电力系统中的谐波,目前国内外主要的治理措施有以下两种。

3.1 传统的谐波抑制方法——无源滤波器

电力无源滤波器即在电容器上串联电抗器组成,其优点是结构简单、运行可靠、维修方便,除滤波外还兼有无功补偿的功能,容量可设计成很大,与有源滤波器相比,成本较低,现广泛采用。但是,无源滤波器同时也存在缺点,一方面是无法对动态变化的谐波有针对性进行滤波;另一方面是滤除效果一般,只能达到50%-60%的程度。

3.2 新型的谐波抑制方法——有源滤波器

有源电力滤波器是一种新型谐波抑制和无功补偿装置,它不同于传统的无源滤波器(只吸收固定频率的谐波),它实质上是一种大功率波形发生器,它把谐波源发出的谐波经过采样、180°移相后,再完整的复制出来,并送到谐波源的入网点,复制的谐波与谐波源产生的谐波幅值相等、方向相反,并跟随谐波的变化而变化,如此,谐波源产生的谐波就完全被抵消了。有源滤波器按照其接入电网的方式,可分为两大类,即串联有源滤波器和并联有源滤波器。近年来为了发挥有源滤波器的优势,又设计出串联混合型和并联混合型有源滤波器。有源滤波器虽然在谐波治理上有其突出特点,但因为应运了大功率电力电子器件,其有功损耗较高,综合成本比无源滤波器高出很多,故此在大容量的滤波器装置上目前还未广泛采用。随着微电子控制器和电力半导体器件的发展,有源电力滤波器的性价比会越来越高,而用于LC无源滤波器的电容和电抗的价格却是呈增长趋势,因此有源电力滤波器将是今后谐波抑制装置的主要发展方向。

4 ANAPF低压有源滤波器在港口码头的应用案例

港口行业的蓬勃发展,在带动了其他行业发展进步的同时,对电能的需求量也逐渐增大。港口中大量气体放电类电光源,如荧光灯、高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,此类光源的非线性非常严重,有负的伏安特性。随着电力电子技术的发展,近年来国内港口所使用的设备普遍采用晶闸管供电的直流系统或交-交变频调速系统,且数量逐年增长。这些电能的变换装置及其用电设备属于非线性负载,是典型的谐波源。它们在工作时不仅向电力系统吸收大量的冲击性无功功率,影响电网电压稳定性,而且还对电网注入大量谐波,严重影响电网电能质量。

4.1 项目背景

宝山罗泾码头自投入运行以来,港口的装车吊机经常无故损坏,变频器经常被烧毁,皮带秤计量似乎也不准确,已经严重地影响了港口的正常运行,带来严重的负面经济效益。调查发现港口配电系统中装有大量的变频器,这些变频器带动驱动器从而使装车吊机前后移动。变频器是典型的谐波源,产生大量的谐波,而且此类工程的负载容量通常都比较大,在交流侧存在着很严重的谐波污染,正是谐波导致了罗泾码头的问题。

因为该码头装有大量的装车吊机,负载波动比较大,而谐波量的大小和负载率有着密切联系。在负载率在一定的范围内变化时,谐波电流有可能极大,在这种情况下系统的电压会

产生很大畸变。这将会严重影响电机的正常运转,同时还会大大缩短变压器的使用寿命。此外配电系统中还有皮带秤和其他负载,皮带秤是敏感设备,变频器产生的谐波会通过传导、感应等方式对皮带秤控制系统产生谐波污染,进而导致皮带秤工作抖动,影响计量准确度,同时对设备的寿命、安全运行产生不利的影响,也给港口的经济效益带来了影响。

宝山罗泾码头变频供电系统简图见图1。

图1:变频供电系统简图

宝山罗泾码头供电系统中含有大量的变频器。变频器是工业调整传动领域中应用较为广泛的设备之一。变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入的工频电源经过整流电路变为直流电源,再经电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流电源。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,谐波次数通常为6n±1次高次谐波。周洁女,本科,工程师,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统0510-********QQ:2880263325

图2所示为宝山罗泾码头变频动力系统电压及电流波形图,电压波峰很平畸变较为严重。图5显示三相电压畸变率均超过7%,大于国标GB T14549-1993《电能质量公用电网谐波》中所规定的5%的要求,严重的电压畸变不但会影响设备的寿命,而且可能会酿成事故。

图2:电压及电流波形图图3:电压电流及功率数据

图4:电流及其相关数据图5:电压及其相关数据图2中的电流波形已经基本看不出是正弦波而是较为典型的M波。结合图4中电流谐波含量数据可分别计算出A相、B相、C相电流值为270A、261.6A、283.6A,同时三相电流的谐波畸变率均超过50%,查阅国标GB T14549-1993《电能质量公用电网谐波》,本系统的谐波电流均已超过基准短路容量所允许的谐波电流限制。综合电压及电流数据,本系统的电能质量很差。

4.2 治理措施及效果

针对码头的具体情况,以治理谐波污染为目的。通过有针对性的谐波污染治理,减少甚至消除其对配电系统的不良影响,保证电动机、变压器、电缆、其他设备的正常运行,提高功率因数,减少无功损耗,延长设备使用寿命,保障可靠供电。

根据宝山罗泾码头变频动力系统负载分配情况,采用集中补偿方式进行谐波治理,即分别在两台变压器二次侧,也就是在A段和B段母线处安装1台100A ANAPF有源滤波器。

治理后谐波情况明显改善,电压谐波畸变率由7%下降到2%,电压波形如图6所示,波形几乎是完美的正弦波。治理后电流波形如图7所示,电流谐波畸变率从50%降低到5%左右,谐波畸变率大大降低。电压电流谐波质量均已符合GB T14549-1993《电能质量公用电网谐波》规定标准。治理后减少了对皮带秤中计量和传感器等敏感器件的扰动,有效解决了皮带秤的抖动和计量不准问题。

图6:治理后电压波形图7:治理后电流波形据反馈,自有源滤波器投运至今,装车吊机运行故障率明显降低,变频器故障发生率由平均每月3-4次降到了每半年1次;皮带秤故障由每月1次到不再出现故障。大大提高了装车吊机运行的稳定性和工作效率。

4.3 ANAPF有源滤波器报价及主要元件清单

5 结语

综上所述,随着时代的变化,新事物、新产品不断推陈出新,加之高新技术的不断应用,随之而来的是用电环境越来越复杂。本文仅是在谐波污染方面进行了一些浅述,由此可以看出,谐波的治理虽然需要一定的资金投入,但从长期来看,对设备的保护所带来的经济效益是十分明显的,在用电安全方面的改善所带来的社会效益也是十分显著的。

【参考文献】

[1]江苏安科瑞电器桌子产品手册.2013.01.版[2]查慧勤《谐波治理的必要性及案例分析》

电网中主要谐波源及其治理措施

电网中主要谐波源及其治理措施 【摘要】大功率传动装置所产生的谐波对电网的危害很大,是电网谐波的一个主要来源。尤其是大功率的变频调速系统,谐波问题越来越突出,电能质量下降,给各种用电设备和仪表带来了很大的危害,必须抑制这些谐波,所以谐波的检测显得越来越重要。国内外对此进行了很长时间的研究,通过学者的不懈努力,也取得了丰硕的成果。 【关键词】电网;谐波;治理 一、交流传动所产生的谐波问题 大功率传动装置所产生的谐波对电网的危害很大,尤其是大功率的变频调速系统,谐波问题越来越突出,电能质量下降,给各种用电设备和仪表带来了很大的危害。我们希望交流传动变换器输出只含基波的正弦波,但实际应用的逆变器总含有谐波,这些畸变的电流和电压可能造成很多危害,如会让工业生产被干扰中断,受此影响,装配线可能经常停工,产生大量废品,造成很大的经济损失。虽然控制装置的调制控制方法能够在产生所需的基波的同时,应尽可能的优化其他的高次谐波。但是谐波不可避免的产生,这就要求对这些谐波进行监测、分析后,确定治理方案。达到最大程度的消除特定谐波或最小化总谐波(TDH)畸变率,进而使由谐波产生的电力电子设备的功率损耗达到最小。 另外变频器的整流桥对电网来说是非线性负载,它所产生的谐波对接入同一电网的其它电子、电气设备产生谐波干扰。变频器的逆变电路多采用PWM 技术要用到IGBT 大功率管。当控制电路根据需要给出相应的频率和幅值的开关脉冲,IGBT 大功率管工作时,其输出的电压和电流波形中带有与开关频率相应的高次谐波群。我们知道高载波频率和场控开关器件高速切换的dv/d t 可达1kv/Ls 以上所以引起的辐射干扰问题是相当突出。当然,变频调速电路除了通过辐射向外部发射产生干扰外,也可以通过阻抗耦合或接地回路耦合将干扰带入电源电路形成传导形干扰。 经查证资料,交流传动所产生的谐波基本上是5次,7次,9次和13次谐波,其他次数的谐波比较少。 二、谐波的一些治理措施 采取一些措施来消除这些对各种电子设备和电网造成很大危害的谐波,下面简单介绍一下消除谐波的方法和措施。 (1)滤波 所谓的滤波就是,一个电信号中有若干种成分,把其中一部分交流信号过滤掉就叫滤波。一般将电力电网或电力设备中某些不需要的交流信号去掉,通常采

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* 长辈说话的时候停下筷子,不分场合不分情况闷头狂吃的才不是吃货,是痴货。 * 吃剩的鱼刺骨头边角料放自己盘子里,让服务员帮忙清盘或者换盘子。觉得不卫生的话,就在桌子上铺一张餐巾纸再放垃圾,或者问服务员要个烟灰缸放垃圾。 * 把嘴里的食物咽下去再跟人说话,如果间隔太长,说句“抱歉,刚才嘴里有东西。” * 夹到菜以后控一下再往自己碗里放,不要把菜汤之类滴的到处都是。 * 剔牙的时候一只手拿牙签,一只手护住嘴。 * 要喝酒也先等别人吃饱了再开喝,不要劝酒。 * 需要调整椅子的位置时,把椅子拿起来换位置,不要拖着走。(一是防止噪音,二是防止刮坏地板,如果两种情况都 不可能发生,请随意) * 不要强迫别人进食,比如“才吃了那么点就饱了?再吃点吧,我去给你盛!” 可能你觉得对方是拘谨,没准其实是饭菜不合口。又比如“哎呀我给你说,这个菜可好吃了,你一定得尝尝!” 可能你觉得是山珍海味,别人吃起来像屎粑粑。要是你强烈要我尝尝胡萝卜,我会打你的喔!~ * 食物放进嘴里就把筷子拿出来,一直把筷子叼嘴里琢磨下一筷子夹什么,你会让别人对你下一筷子夹的菜陡失兴趣。* 吃每一盘菜在你所坐位置的那一片,不要翻别人面前的。

基于MATLAB的电力谐波分析

目录 摘要 (2) Abstract (2) 1:绪论 (2) 1.1课题背景 (2) 1.2谐波的产生 (3) 1.3电网中谐波的危害 (5) 1.4研究谐波的重要性 (5) 2:谐波的限制标准和常用措施 (7) 2.1国外谐波的标准和规定 (8) 2.1.1谐波电压标准 (8) 2.1.2谐波电流的限制 (9) 2.2我国谐波的标准和规定 (9) 2.2.1谐波电压标准 (10) 2.2.2谐波电流的限制 (11) 2.3谐波的限制措施 (12) 3:谐波的检测与分析 (15) 3.1电力系统谐波检测的基本要求 (15) 3.2国内外电力谐波检测与分析方法研究现状 (15) 3.3谐波的分析 (18) 3.3.1电力系统电压(或电流)的傅立叶分析 (19) 3.3.2基于连续信号傅立叶级数的谐波分析 (19) 4:电力谐波基于FFT的访真 (21) 4.1快速傅立叶变换的简要和计算方法 (21) 4.1.1快速傅立叶变换的简要 (21) 4.1.2快速傅立叶变换的计算方法 (21) 4.2 FFT应用举例 (22) 5:结论 (28) 附录: (28) 参考文献: (30) 致谢: (30)

基于MATLAB的电力谐波分析 学生: 指导老师: 电气信息工程学院 摘要:电力系统的谐波问题早在20世纪20年代就引起人们的注意,到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关换流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分的关注。 本文首先对目前国内外电力谐波检测与分析方法进行了综述与展望,并对电力谐波的基本概念、性质和特征参数进行了详细的分析,给出了谐波抑制的措施。并得出基于连续信号傅立叶级数的各次谐波系数的计算公式,推导了该计算公式与MATLAB函数FFT计算出的谐波系数的关系。实例证明:准确测量各次谐波参数,对电力系统谐波分析和抑制具有很大意义,可确保系统安全、可靠、经济地运行。同时实验结果表明,该法对设备要求不高,易于实现。 关键字:MA TLAB电力谐波分析 Harmonic Analysis of Electric Power System Based On Matlab Student: Teacher: Electrical and Information Engineering Abstract:The harmonic problem of electric power system has caused the attention of people in1920s and 1930s.Until 1950s,owing to the development of high voltage direct current transportation electricity technology,people published a large number of theses about the electricity power system harmonic problem,which caused by the current transform device.Since 1970s,because of the speedly development of eletricity power electronics technology,the various electric power electronics devices were applied extensively in the electric power system,industry,traffic and family,but the harm which the harmonic creates was serious more and more.Many country of the world all pay attention to the harmonic problem. Summary and Prospects of the first domestic and international power harmonics detection and analysis methods, and power harmonics of the basic concepts of the nature and characteristic parameters of a detailed analysis, given a harmonic suppression measures. Obtained based on the

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谐波危害及抑制谐波的方法 2008-05-05 23:08:43| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅 随着工业、农业和人民生活水平的不断提高,除了需要电能成倍增长,对供电质量及供电可靠性的要求也越来越多,电力质量(PowerQuality)受到人们的日益重视。例如,工业生产中的大型生产线、飞机场、大型金融商厦、大型医院等重要场合的计算机系统一旦失电,或因受电力网上瞬态电磁干扰影响,致使计算机系统无法正常运行,将会带来巨大的经济损失。电梯、空调等变频设备、电视机、计算机、复印机、电子式镇流器荧光灯等已成为人民日常生活的一部分,如果这些装置不能正常运行,必定扰乱人们的正常生活。但是,电视机、计算机、复印机、电子式照明设备、变频调速装置、开关电源、电弧炉等用电负载大都是非线性负载,都是谐波源,如将这些谐波电流注入公用电网,必然污染公用电网,使公用电网电源的波形畸变,增加谐波成份。 近几年,传感技术、光纤、微电子技术、计算机技术及信息技术日臻成熟。集成度愈来愈高的微电子技术使计算器的功能更加完美,体积愈来愈小,从而促使各种电器设备的控制向智能型控制器方向发展。随着微电子技术集成度的提高,微电子器件工作电压变得更低,耐压水平也相对更低,更易受外界电磁场干扰而导致控制单元损坏或失灵。例如,20世纪70年代计算机迅速普遍推广,电磁干扰及抑制问题更是十分突出,一些功能正常的计算机常出现误动作,而无法找出原因。1966年日本三基电子工业公司率先开发了“模拟脉冲的高频噪音模拟器”,将它产生的脉冲注入被试计算机的电源部分,结果发现计算机在注入100~200V脉冲时就误动作,难怪计算机在现场无法正常工作,其原因之一是计算机的电源受到了污染。因此,受谐波电流污染的公用电源,轻者干扰设备正常运行,影响人们的正常生活,重者致使工业上的大型生产线、系统运行瘫痪,会造成严重经济损失。 国际电工委员会(IEC)已于1988年开始对谐波限定提出了明确的要求。美国“IEEE电子电气工程师协会”于1992年制定了谐波限定标准IEEE—1000。在IEEEstd.519—1992标准中明确规定了计算机或类似设备的谐波电压畸变因数(THD)应在5%以下,而对于医院、飞机场等关键场所则要求THD应低于3%。 1 电网谐波的产生 1.1电源本身谐波--由于发电机制造工艺的问题,致使电枢表面的磁感应强度分布稍稍偏离正弦波,因此,产生的感应电动势也会稍稍偏离正弦电动势,即所产生的电流稍偏离正弦电流。当然,几个这样的电源并网时,总电源的电流也将偏离正弦波。 1.2由非线性负载所致 1.2.1非线性负载---谐波产生的另一个原因是由于非线性负载。当电流流经线性负载时,负载上电流与施加电压呈线性关系;而电流流经非线性负载时,则负载上电流为非正弦电波,即产生了谐波。 1.2.2 主要非线性负载装置 (1)开关电源的高次谐波:开关电源由五部分组成:一次整流、开关振荡回路、二次整流、负载和控制,这几个部分产生的噪声不完全一样。这几种干扰可以通过电源线等产生辐射干扰,也可以通过电源产生传导干扰。 (2)变压器空载合闸涌流产生谐波:铁心中磁通变化时,会产生8~15倍额定电流的涌流,由于线圈电阻的存在,变压器空载合闸涌流一般经过几个周波即可达到稳定。所产生的励磁涌流所含的谐波成份以3次谐波为主。

面试中第一印象的重要性

面试中第一印象的重要性 河南省考面试交流群号:147420460 【华图教育https://www.doczj.com/doc/ed15155288.html, - 河南公务员面试备考热点】 2014河南公务员考试时政热点汇总面试热点汇总 2014河南公务员考试报名时间为8月18日至22日,面试时间预计在11月份。考生们在更好地复习行政职业能力测验和申论的同时,对于2014河南公务员面试也应该提前着手进行准备。河南公务员考试网(https://www.doczj.com/doc/ed15155288.html,/)为你精选河南公务员考试与面试相关的辅导资料供广大考生练习。 公考面试中,经常对于考生的形象方面也会有一个相对比较明确的要求,也就是以端庄保守的穿着配饰来体现沉稳内敛的气质。而我们在真正的授课过程中,也会在概述部分对于学员外在形象方面做出一个具体的要求,无论是仪容仪表还是举止行为。这些都是参加一个正式场合理应必备的素养,但是很多学员对于第一印象的理解由于过于狭隘,反而忽视了其重要性。 首先,第一印象包括个人的穿着打扮和举止仪表。这一点不用说,无论是什么样的考生,在考官面前都是被筛选的对象。所以我们在外在形式上要做到的是不冒险、不丢分。所谓不冒险就是不要过分的推敲在着装上如何能够独树一帜的同时还能引起考官的正面注意。而所谓不丢分是因为在考官的测评要素当中,可能外在的形象分只占五分左右,是相对比较少的。所以在第一印象的第一个层面,也就是对于穿着打扮和举止仪表方面是依然要加以注意的。 其次,第一印象还包括语言的第一印象。如果说外在第一印象是包括着装和举止的话,那么面试作为考察考生语言素养的基本形式,语言素养的高低与否也会直接影响考官对于考生的评价。而这种评价当然是会对分数产生一定的影响的。所以各位考生在备考过程中应该明确一点,就是从自己开始说话的那一刻起就要能够给考官一种相对积极的印象。比如说,问候环节是我们整个“独秀”的开端,那么就要能够有足够的气势向考官展示出自己的气势和礼节,通过语言的表述来表现我们整体的精神风貌,来体现一个年轻人应该有的朝气蓬勃。相反,很多学员在真正的实践过程中,经常由于一些原因反而显得过于拘谨,这样的结果就是本来隶属于问候的环节却变的那么漫不经心,变的让人不感觉不到自己对考官的尊重,变的不自信。所以,这也就提醒各位,在真正的面试过程中必须要能让自己的语言气势保持一定的亢奋度,这样才可以真正吸引考官。 再者,第一印象无论内外,都要讲究持续性。这也是很多学员经常容易忽略的地方,因为真正考试的时候题目的数量不只是一个,而且整个考试中的气氛相对比较紧张,可以说考生面对的是空前的压力。而正是因为这样的压力,很多学员进去的时候理直气壮,出来的时候已经黯然失色了。这其实也是对于第一印象的一个维护问题。塑造一个好的印象不难,但是保持这样的一种印象就不是那么容易了。而考官在考试中却希望考生能够保证自己的完整性,不论是对于题目的解答还是整体的表现,都要具备完整性。故此,在考场上无论出现什么样的情况,都要能够使自己的气势能够持续下去,坚持就是胜利。 总之,第一印象的重要性在一定程度上远比考生答题内容上的出彩来的效果更为直接,所以各位要能够核心把握这一点。

谐波的危害及治理

谐波的危害及治理

谐波对供电系统的危害及治理 中铝贵州分公司第一铝矿汪元江 [摘要] [关键词] 1、引言 一个理想的电力系统是以单一恒定频率与规定幅值的稳定电压供电的。但实际上,由于近年来随着科学技术的不断发展,在电力系统中大功率整流设备和调压装置的利用、高压直流输电的应用、大量非线性负荷的出现以及供电系统本身存在的非线性元件等使得系统中的电压波形畸变越来越严重,对电力系统造成了很大的危害。因此,要实现对电网谐波的综合治理,就必须搞清楚谐波的来源、危害及电网在各种不同运行方式下谐波潮流的分布情况,以采取相应的措施限制和消除谐波,从而改善供电系统供电质量和确保系统的安全经济运行。 2、谐波产生的原因 在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率、幅度与相角。谐波可以区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为l00Hz,3次谐波则是150Hz。一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n±1次,n 为整数,例如5、7、11、13、17、19等。变频器主要产生5、7次谐波。 3、电网谐波的来源 3.1 发电源产生谐波,由于发电机三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀等其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但对电网影响很小。 3.2 输配电系统产生谐波,输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性特性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流0.5%。 3.3 整流设备产生谐波,近年来,由于晶闸管整流装置在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。目前,常用的整流电路几乎都采用晶闸管相控整流电路或二极管整流电路,其中以三相桥式和单相桥式

论第一印象的重要性

论第一印象的重要性 毫无疑问,人们在谈到第一印象的时候通常想到的词语都是:十分重要。我在写着这篇文章的时候也曾想过这个问题,那就是为什么第一印象如此重要呢?在网上一番搜索之后大致有了自己的一份答案。 我认为,第一印象重要主要有如下几个原因。 首先,我们说到第一印象的话一定是对于陌生人的身份来说的,这就存在了信息交流的障碍,我们无法向对方展现自己更多更深的信息。于是人们最先想到的就是在外表上打扮自己,让自己穿上或华丽或得体的服装去见面,在交谈中尽可能的表现自我,尽可能地传达出更多信息。在社会心理学中,由于第一印象的形成所导致的在总体印象形成上最初获得的信息比后来获得的信息影响更大的现象,称为首因效应,也叫最初效应。 另一个不可忽视的原因就是:第一印象来自于人类的本能。人类在长期的自然进化中,大脑每天都要处理海量的信息数据,如果每个人每件事都要去记住它的细节、每个人都要去记住他的详细信息,那样的话只会让自己的生存得不到保证。事实上,人们往往通过第一印象去决定一个人是否值得交往,如这个人会不会伤害自己或者对自己是否有益,塔夫斯大学的心理学教授纳利尼?阿姆巴迪(Nailing Ambary)认为,这是人类为了生存而形成的一种快速判断环境危险与否的能力。第一印象往往能够激起我们情感中最强烈的部分,就像照片一样,将我们的情绪定格在那一刻。由于第一印象来自于本能,因此其包含的信息往往也非常重要的。加州大学医学院的心理学教授保罗?艾克曼(Paul Ekman)说:“我们甚至可以从30米外看到一个人的笑容。”这张笑脸的主人将会给我们留下的良好第一印象。 第一印象的特性也决定了它的重要性。它的本质决定了它不可能是对一个人全面客观的评价和概括。因此艾克曼教授认为,第一印象是否正确,还得看被观察者所表现出的行为举止是不是真实的。一些进行过严格的社交礼仪训练的人,往往能够在任何场合表现得体,那么我们很难通过第一印象来对他们做出正确的判断。而且,一些外貌特征会使我们对人产生刻板印象,比如一张娃娃脸、大眼睛会让我们觉得这个人很亲切、单纯;漂亮的人会让人感到更健康、聪明;喜欢说话,并乐于交际的人被我们认为更善良,其实这些判断通常都是错误的。此外,第一印象往往取决于许多偶然因素。比如,我们常常说的英雄救美,一个男人偶然间遇到了正在被歹徒挟持的女人,并出手救下了她,那么故事的结局往往是该女子以身相许。如果这个男人与这个人女人在一个普通的聚会上相见,那么就非常有可能擦肩而过了。其实这个男人并不是常常去救人,只是恰逢其会而已。因此,我们在第一次见面时发觉对方是乐观的、开朗的,或者阴郁的、悲观的,这些都不能作为对此人个性的最终判断。 除了片面性,第一印象还具有一定持久性,我们往往需要很长的时间才能消除第一印象留下的判断,这就可能会给我们带来许多的苦恼。如果我们给老板的第一印象不好的话,那我们可能很久都不会得到老板的赏识,工资不会上涨,待遇不会提高。在恋爱中我们可能始终处处碰壁,得不到异性的欢心。而这也是第一印象重要性的一个重要原因。 加拿大心理学家的一项研究发现,第一印象具有持久性。也就是说,第一印象所形成的认识将持久的主导人们对待另一个人或事物的看法,即便人们在后来的交往中对此人或事物具有了新的认识,第一印象所产生的看法依然不会消失。对违反原有经验的判断,大脑会采取一种“一般性原则下当然有例外”的处理方式,也就是说,当一种新的经验与固有经验不符时,我们将其视作特例,只在特殊情况下才起作用。但要让人改变形成的第一印象也并非难事,只要让第一印象在不同的情况下被多次推翻即可。 总之,第一印象对我们的人际交往很重要,我们要尽可能地给他人留下一个好的印象,但我们也要明白它也有它的局限性,我们不能过度地看重第一印象,毕竟提升自己的内涵与修养才是最好的方法。内修与外修都做好了,我们的人生才能说是留下了最好的印象。

电网谐波危害及治理方法

电网谐波的危害及治理方法 摘要:近年来,随着电子技术的发展,电子器件的大量运用,电网谐波污染也开始对电子系统和生物造成危害。本文先介绍了电网谐波产生的原因,然后点明了电网谐波存在造成的危害,最后提出了 几种可以用来遏制电网谐波的方法。 关键词:电网谐波谐波危害抑制方法 中图分类号:tm711 文献标识码:a 文章编 号:1674-098x(2011)06(b)-0112-02 the harm of harmonic wave in the power grid and management methods abstract:in recent years,with the development of electronic technology,electronic devices, the utilization of the harmonic wave in the power grid pollution also began to electronic systems and biological harm.this paper first introduces the causes of the harmonic wave in the power grid,then point out the existing harm caused by the harmonic wave in the power grid,and finally presents several can be used to contain the harmonic wave in the power grid method. keywords:harmonic wave in the power grid;harmonic harm;suppression method. 1 绪论 电力电子技术的发展,使得各种电子装置在工业、交通和家庭中

职场重要的第一印象

职场重要的第一印象 职场重要的第一印象 How are you today? Did you have any trouble finding this place? How did you get here? 是不是为面试官友好的问话和语调感到吃惊了?其实他们只是想让你放松一下,让面试在一个轻松的气氛中开始,所以你也只需客套的回答一下就可以,例如"Fine, thank you."之类。 面试时最重要的部分是谈你的experience and qualifications.qualification包括你所受过的教育和培训,而experience就是你曾经做过的、与你要申请的工作有直接或间接关系的工作经历。 对于换工作跳槽的人来说,教育都是发生在过去的事情,所以记住要用过去时态来讲。例如: I attended the University of California from 1992 to 1996. I graduated with a degree in social science. 如果你目前还是个学生,那么就应该用现在时来谈。例如: I am currently studying at the University of Chicago and will graduate with a degree in computer science in this fall. I am studying English at City College of New York. 当谈你受的教育时,可别忘了提起你参加过的培训、得过的证书和选过的一些和这份工作有关的课程。例如你要应聘国际贸易类的工作就一定要提correspondence courses, BEC Certificate等等。 如果你的工作要求你用英语沟通的话,你还得特别提到你英语的娴熟程度或告诉对方你是如何在这方面做努力的。同样对于使用其他语言的工作也是如此扩展:询问面试结果常用句型 如果面试后的一两周内都还没有得到通知,你可以打电话去问问,这样做到自己心中有数,当然也可以写信或发Email去查问。电话询问结果,要注意一下用词和语气,以免给招聘公司造成焦躁的感觉。 下面是电话询问结果时常用的一些句型。

电力谐波的检测和治理

随着我国工业化进程的迅猛发展,电网装机容量不断加大,电网中电力电子元件的使用也越来越多,致使大量的谐波电流注入电网,造成正弦波畸变,电能质量下降,不但对电力系统的一些重要设备产生重大影响,对广大用户也产生了严重危害。目前,谐波与电磁干扰、功率因数降低被列为电力系统的三大公害,因而了解谐波产生的机理,研究和清除供配电系统中的高次谐波,对改于供电质量、确保电力系统安全、经济运行都有着十分重要的意义。 一、电力系统谐波危害 ①谐波会使公用电网中的电力设备产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,严重的甚至可能引发火灾。 ②谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等故障,变压器局部严重过热,电容器、电缆等设备过热,绝缘部分老化、变质,设备寿命缩减,直至最终损坏。 ③谐波会引起电网谐振,可能将谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统构成重大威胁,特别是对电容器和与之串联的电抗器,电网谐振常会使之烧毁。 ④谐波会导致继电保护和自动装置误动作,造成不必要的供电中断和损失。 ⑤谐波会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给供电部门或电力用户带来直接的经济损失。 ⑥谐波会对设备附近的通信系统产生干扰,轻则产生噪声,降低通信质量;重则导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。 ⑦谐波会干扰计算机系统等电子设备的正常工作,造成数据丢失或死机。 ⑧谐波会影响无线电发射系统、雷达系统、核磁共振等设备的工作性能,造成噪声干扰和图像紊乱。 二、谐波检测方法 1.模拟电路 消除谐波的方法很多,即有主动型,又有被动型;既有无源的,也有有源的,还有混合型的,目前较为先进的是采用有源电力滤波器。但由于其检测环节多采用模拟电路,因而造价较高,且由于模拟带通滤波器对频率和温度的变化非常敏

第一印象的重要性和影响力.doc

第一印象的重要性和影响力 什么叫第一印象?对第一次经历的人或事的印象,即第一印象。下面是我给大家搜集整理的第一印象的重要性和影响力。 第一印象的重要性 在日常生活和工作中,人们往往对第一次经历的事,印象十分深刻,以至终生难忘,如第一次上学、第一次上班、第一次在报刊上发表稿件、第一次获奖、第一次与恋人见面等等。第一印象极为重要,它是深入交往甚至是以后还交往不交往的基础,如果第一印象不好,下一次就不一定再见了,而只有一锤子买卖。如恋爱中的男方第一次见女方的父母,或女方第一次见男方的父母,如果礼貌周到,举止得体,那就为自己成功的恋爱史重重地抹上了一笔,否则,后面的历史就很难写,甚至鸡飞蛋打,前功尽弃。 心理学上有一个名词叫 "首因效应",意思是说人们很容易根据第一印象来决定后来对某个人的判断。据研究,初见一个人,45秒钟内就能产生第一印象。如果第一印象不好,那不要说今后互相合作、出力办事了,即使是见第二面也并非易事。而要给人留下美好的第一印象,就必须遵守相关的礼仪规范。 那么,如何给人留下美好的第一印象呢?一个十分重要的环节,就是要讲究谈吐和仪容仪表,以有知识、有修养和良好的仪容仪表出现在他人面前。人生需要无数个第一印象,把每个第一次做好了,人生就会精彩十分,成功不断。

第一印象的影响力 心理学家认为,由于第一印象主要是性别、年龄、衣着、姿势、面部表情等"外部特征"。一般情况下,一个人的体态、姿势、谈吐、衣着打扮等都在一定程度上反映出这个人的内在素养和其他个性特征,不管暴发户怎么刻意修饰自己,举手投足之间都不可能有世家子弟的优雅,总会在不经意中"露出马脚",因为文化的浸染是装不出来的。第一印象效应是指最初接触到的信息所形成的印象对我们以后的行为活动和评价的影响,实际上指的就是"第一印象"的影响。第一印象效应是一个妇孺皆知的道理,为官者总是很注意烧好上任之初的"三把火",平民百姓也深知"下马威"的妙用,每个人都力图给别人留下良好的"第一印象"......但是,"路遥知马力,日久见人心",仅凭第一印象就妄加判断,"以貌取人",往往会带来不可弥补的错误!《三国演义》中凤雏庞统当初准备效力东吴,于是去面见孙权。孙权见到庞统相貌丑陋,心中先有几分不喜,又见他傲慢不羁,更觉不快。 最后,这位广招人才的孙仲谋竟把与诸葛亮比肩齐名的奇才庞统拒于门外,尽管鲁肃苦言相劝,也无济于事。众所周知,礼节、相貌与才华决无必然联系,但是礼贤下士的孙权尚不能避免这种偏见,可见第一印象的影响之大! 第一印象效应使绯闻击不垮名人 有些绯闻当事人本身就已经很有名,人们对他们已经熟悉并接受,并且有很好的印象。第一印象效应使人们不容易改变对他们既有的看法,相反,还会使人们更加关注这个明星。在生活中我们都能体会到,第一次

电网系统中谐波的产生及其治理

电网系统中谐波的产生及其治理 发表时间:2017-10-19T14:10:17.037Z 来源:《防护工程》2017年第16期作者:商伟光 [导读] 电网中的谐波对与之并联的其他用电设备造成不良影响。 吉林卓创新材料有限公司吉林磐石 132311 摘要:随着电力电子技术的广泛应用与发展,用户向公用电网注入谐波电流的电气设备或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,统称谐波源。常见谐波源主要有电弧炉;换流设备;变压器;开关电源设备;低压小容量家用电器以及电力拖动设备等各种非线性用电设备,接入电网后均向电网大量注入谐波电流,这些都是谐波源。影响电网电压波形质量的主要矛盾是非线性用电设备,也就是说非线性用电设备是主要的谐波源,从而引起电网的谐波“污染”。 关键词:谐波的产生谐波的危害抑制谐波的方法 电网中的谐波对与之并联的其他用电设备造成不良影响。例如引起电动机转矩降低,增加震动噪声,增加消耗;使继电保护装置产生误动作;使电网功率因数补偿电容过流发热;造成计算机及精密电子仪器运行不正常,诸如此类的不良影响被人们称为电力公害,如不认真对待并采取相应措施,将影响电力电子技术的进一步的发展。 1谐波的产生 1.1电弧加热设备 如电弧炉、电焊机等。电弧加热设备是由于电弧在70伏以上才会起弧,才会有弧电流,并且灭弧电压略低于起弧电压,造成弧电流与弧电压的非线性。此外,弧电流的波形还有一定的非对称性。正是由于弧电流是非正弦波,电弧炉的冶炼过程分为两个阶段,及熔化期和精炼期。在溶化期,炉内大部分填料未能全部熔化,电弧阻抗不稳定。有时因电极插入熔化金属中而在电极间形成金属性短路,电极端部反复短路,电流发生不规则的变化由此产生谐波电流。虽然谐波的成分非常复杂,但是由于三相负载不对称所以3次谐波为主且含量很大,但由于其工作的间断性产生的谐波多为间谐波,特点是持续时间短,频谱杂乱。造成电弧加热设备对电网的谐波污染比较大,而且多为18次以下的低次谐波污染。在精炼期内,电弧炉的电流稳定,且不超过额定值,谐波含量不大,以3次谐波及5次谐波为主。其实电焊机的广泛应用,电焊机应用的同时率就更小了,对整个电网的影响比较小,但局部低压电网的电压和电流变化很大,有较大的谐波 1.2交流整流的直流用电设备 如电解、电力机车、充电装置、电镀等。交流整流直流用电设备的谐波产生的原因是由于整流设备有一个阀电压,在小于阀电压时,电流为零。这类用电设备为了提供平稳的直流电源,在整流设备中加入滤波电容和滤波电感,从而使阀电压提高,加激了谐波的产生量。为了控制直流用电设备的电压和电流,在整流设备中应用了可控硅,这使得该类设备的谐波污染更严重,而且谐波的次数比较低。一般情况下,小型整流设备采用6脉冲装置,大型整流采用12脉冲装置。一般情况下,相数愈多最低次谐波频率愈高,其幅值愈小及相数愈多交流分量愈小。 1.3交流整流再逆变用电设备 如变频调速、变频空调等。变频器的主电路一般为交一直一交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压,经电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流电压。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,这种脉动电流和电网的沿路阻抗共同形成脉动电压降叠加在电网的电压上,使电压发生畸变,经傅里叶分析可知,这种非同期正弦波电流是由于频率相同的基波和频率大于基波频率的谐波组成。交流整流再逆变用电设备,在交流变直流过程中产生的谐波与上述的交流整流直流用电设备一样,它在直流逆变成交流时又有逆变波形反射到交流电流,这类设备产生的谐波分量不仅有低次谐波,也有高次谐波。虽然这类设备单台容量比上述两类设备容量要小,但它的分布面广,数量多,是推广使用的技术手段,因此它的谐波污染较普遍。 2谐波的危害 2.1谐波在无功补偿中的危害 因为电容器可能使电网中的谐波电流放大,过大的谐波电流可能使电容器寿命缩短、鼓肚、爆裂甚至烧损。有时甚至在电网中产生谐振,使电器设备受到严重损坏,破坏电网的正常运行。谐波放大时,大量的谐波电流在电网与补偿电容之间往复交换,使包括变压器及电容器等电网上的设备出现过载并产生机械振动,释放大量的热量,加快损耗设备的同时也使电网正常运行的可靠性大大降低。所以谐波放大是动态无功功率补偿设计中要考虑的首要问题。 (1)谐波使公用电网的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的使用率,大量的三次谐波流过中线时会使线路过热甚至发生火灾。 (2)谐波影响各种电气元件的正常工作。谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪音和过电流,使电容器、电缆等设备过热,绝缘老化、寿命缩短以至损坏。 (3)谐波会引起公用电网局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述的危害大大的增加,甚至引起严重事故。 (4)谐波会对临近的通讯系统产生干扰,导致通讯质量降低,甚至信息的丢失,使通讯系统无法正常工作。 3抑制谐波的方法 3.1安装适当的电抗器 变频器的输入侧功率因数取决于装置内部的AC-DC变换电路系统,可利用并联功率因数教正DC电抗器,电源侧串联AC电抗器的方法,使进线电流的THDV大约降低30%-50%,是不加电抗器谐波电流的一半左右。 3.2装设有源电力滤波器 除传统的LC调试滤波器目前还在应用外,目前谐波抑制的一个重要趋势是采用有源电力滤波器。它串联或是并联于主电路中,实时从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等,方向想反的补偿电流,从而使电网电流只含基波分量。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,其特性不受系统的影响,无谐波放大的危险,因而倍受关注,在日本等国已获得广泛应

第一印象

俗话说的好,做人难,做好人更难,难在一辈子不做坏事。文章出轨事件曝光后,文章被千夫所指。为何众人有如此强烈的反应,其实文章事件和心理学中的" 牌坊效应" 如出一辙。给别人的第一印象留下的坏,通过努力还能够挽回。而第一印象留下的太好,一旦有所失误就会跌下深渊。想想文章不就是这样的吗? 一、第一印象之迷 " 快餐社会" 对第一印象以及初期交往时期的总体印象非常迷信。第一印象就像方便面的香味第一口抽的大麻,麻痹人判断力之强烈功效一直是社会心理学家争相研究的课题。 面试的着装要得体,初次约会要打扮艳丽,都是因为第一印象对于人际交往有着不可小觑的影响力。 《思考,快与慢》的作者卡尼曼曾提到过这样的实验:两组志愿者仔细阅读两组词组。两组词汇都是描述一个人性格的形容词。不同的是第一组词由好变坏,第二组词由坏变好。举个类似的例子: 第一组受试者看到的词是这样的: Tom 是一个这样的人:聪明,慷慨,英俊,狡猾,贪婪,冷酷。 第二组受试者看到的词是这样的: Tom 是一个这样的人:冷酷,贪婪,狡猾,英俊,慷慨,聪明。 实验结果出乎意料,两组内容相同顺序调换的词组让两组受试者对Tom 有了截然不同的感觉。第一组很喜欢tom,第二组则非常讨厌Tom。 这个实验的结论是: 人们对一个人的第一印象将主宰对这个人整体的判断。人们有意识的看到了一个人的表象后,将倾向于收起自己的判断力,然后将对一个人的好恶全部压在第一印象上。 该结论一出,社会各界纷纷开始强调第一印象的重要性。建构一个完美的第一印象将对人际关系会产生重大影响!但是,想要一直保持第一印象似乎有点难,并且也会很累。 二、" 牌坊" 不能随便立 实验的原始设想: 坏人变好,大家很容易原谅而忘记他的坏。而好人变坏,大家会比讨厌坏人还讨厌他。于是实验者设计了这样的视频: 第一个视频:女孩说男孩非常体贴,很浪漫。切换到男孩的interview,男孩说他很在乎这

电网谐波治理

电网谐波治理 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

电网谐波治理 一、概况 经济的飞速发展带来供电紧张,为解决供电紧张,一方面要建设许多新的电厂和输电线路,另一方面要高效利用现有的电力资源,减少电力损耗。谐波是导致电力损耗增加,供电质量下降的重要因素。本资料分析谐波基本特性,对配网中谐波的来源和危害进行了详细说明,总结了治理谐波的方法。 二、谐波的产生及危害 电力谐波对电力网(用户)危害是十分严重的,它是一种电力污染,一种人们看不见、嗅不到、摸不着的污染。所以往往不被人们注意。对于电力系统,谐波是个很要命的问题! 1.谐波的危害的产生主要表现在 当电网中的电压或电流波形非理想的正弦波时,即说明其中含有频率高于50Hz的电压或电流成分,我们将频率高于50Hz的电流或电压成分称之为谐波。当谐波频率为工频频率的整数倍时,我们将其称之为整数次谐波,这类谐波通常用次数来表示。例如:将频率为工频频率5倍(250Hz)的谐波称之为5次谐波,将频率为工频频率7倍(350Hz)的谐波称之为7次谐波,依此类推。当谐波频率不是工频频率的整数倍时,我们将其称之为分数谐波。这类谐波通常直接使用谐波频率来表示。例如:频率为1627Hz的谐波。

2.谐波产生的原因多种多样。比较常见的有两类 第一类是由于非线性负荷而产生谐波,例如可控硅整流器、开关电源等,这一类负荷产生的谐波频率均为工频频率的整数倍。例如三相六脉波整流器所产生的主要是5次和7次谐波,而三相12脉波整流器所产生的主要是11次和13次谐波。第二类是由于逆变负荷而产生谐波,例如中频炉、变频器,这一类负荷不仅产生整数次谐波,还产生频率为逆变频率2倍的分数谐波。 例如:使用三相六脉波整流器而工作频率为820Hz的中频炉则不仅产生5次和7次谐波,还产生频率为1640Hz的分数谐波。 谐波在电网诞生的同时就是存在的,因为发电机和变压器都会产生少量的谐波。但是由于产生大量谐波的用电设备不断增加,并且电网中大量使用的并联电容器所造成的谐波放大,使得谐波的影响越来越严重,从而逐渐引起人们的重视。 当电网中的谐波电流较大,以至于电压波形也产生畸变时,我们将其称之为电网被污染。电网的污染程度用电压波形畸变率来表示,简称THDu。按照国家标准GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》的规定:10KV电网的THDu应小于4%,400V电网的THDu应小于5%。谐波与无功电流不同。无功电流只影响电网的电压,并增加供电系统的铜损,通常不会影响用户,也不会影响计量精度。而谐波的影响可以用“无孔不入”来形容。在电网被污染的情况下,所有电网中的设备与负荷均会受到影响。谐波与无功还有一点不同:无功电流在没有补偿的情况下会一直传送到发电机,而谐波电流通常全部被电网中的设备与负荷吸收掉。

电力系统中谐波分析与治理

电力系统中谐波分析及治理 摘要:谐波问题电力系统中普遍存在,首先概述了谐波的概念、产生来源,分析谐波危害,最后从改造谐波源的角度提出了几种谐波抑制方法。 关键词:谐波;危害;治理 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年j.c.read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。目前,谐波与电磁干扰、功率因数降低被列为电力系统的三大公害,因而了解谐波产生的机理,研究和清除供配电系统中的高次谐波,对改于供电质量、确保电力系统安全、经济运行都有着十分重要的意义。 1、谐波概念及其产生来源 1.1谐波概念 谐波是指频率为基波频率整数倍的一种正弦波。由于电网有非线性元件和非线性负载的存在,使得电网的电压或电流的波形不仅仅是频率为50hz的正弦波(又称基波),还含有与基波频率(50hz)成整数倍和分数倍频率的其他正弦波。这些正弦波就称为电网的谐波。其中频率高于基波频率的谐波叫高次谐波。对谐波频率为基波频率的分数倍时,称为分数谐波或间谐波,电力系统中的谐波主要是高次谐波。

1.2产生来源 电力系统的谐波源主要有三大类。 (1)铁磁饱和型:各种铁芯设备,如变压器、电抗器等,其铁磁饱和特性呈现非线性。 (2)电子开关型:主要为各种交直流换流装置(整流器、逆变器)以及双向晶闸管可控开关设备等,在化工、冶金、矿山、电气铁道等大量工矿企业以及家用电器中广泛使用,并正在蓬勃发展;在系统内部,如直流输电中的整流阀和逆变阀等。 (3)电弧型:各种冶炼电弧炉在熔化期间以及交流电弧焊机在焊接期间,其电弧的点燃和剧烈变动形成的高度非线性,使电流不规则的波动。其非线性呈现电弧电压与电弧电流之间不规则的、随机变化的伏安特性。 2、电力系统中谐波的危害 2.1对供配电线路的危害 2.1.1 影响线路的稳定运行 供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。这

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