今天给大家分享车用电机谐波含量测试标准,其中也会对电机谐振频率的内容是什么进行解释。
详细来说,谐波总畸变率的计算可以分为几个步骤。首先,需要测量或计算出各个谐波分量的有效值。这些谐波分量通常是基波频率的整数倍。接着,将所有谐波分量的有效值平方后相加,并对这个和开方,得到谐波含量的总有效值。
可以用示波器测量信号在进行FFT运算,找到需要计算的N次谐波位置即可算出频率 如下图红色直方图就是对示波器的校准方波进行FFT(快速傅里叶变换)以后的样子。从红色直方图中可以看出,频率为0Hz的信号成分电压为0,代表该信号不含有直流成分。
解:电路的激励包含直流分量Is0=10A和正弦交流三次谐波分量is=2cos3ω1t两部分,可***用叠加定理分别计算响应,然后叠加。直流电流源激励时,电感相当于短路、电容相当于开路,等效电路如上图。所以:U0=Is0×10=10×10=100(V)。
高次谐波电流与整流相数密切相关,即相数增多,高次谐波的最低次数变高,则谐波电流幅值变小。一般可控硅整流装置多为6相,为了降低高次谐波电流,可以改用12相或36相。当***用12相整流时,高次谐波电流只约占全电流的1%,危害性大大降低。
倍以上的正弦波均称为高次谐波.▲高次谐波是电力系统的公害,其危害主要有:(1)谐波电流使输电线路、发电机、电动机、变压器产生附加损耗,温度升高 。
如果电压中不存在三次谐波,而电流中存在三次谐波,那么三次谐波电流是无功电流。如果电压中也存在三次谐波,那就另当别论了。那时,如果三次谐波电流和三次谐波电压相位相同,则是有功的;如果相位错90度,则是无功的。
文章结论:谐波电流是一种非正弦周期性电流的特定组成部分,其频率是原电流频率的整数倍。它主要由发电源、输配电系统和用电设备的不理想特性产生。接下来,我们将更直观地探讨其原理和来源。首先,发电源产生的谐波源自绕组不对称、铁心不均匀等因素,尽管通常较少,但并非完全不存在。
1、根据奇谐函数的定义,我们可以得出其傅里叶级数中没有直流分量和偶次谐波分量,从而证明了奇谐函数只含奇次谐波分量。通过以上分析,我们可以清楚地看到奇谐函数与偶谐函数在傅里叶级数表示上的差异,以及它们只包含特定次谐波分量的特性。这一结论对于理解周期信号的频率分析具有重要意义。
2、根据谐波频率的不同,可以分为: 奇次谐波 额定频率为基波频率奇数倍的谐波,被称为“奇次谐波”,如7次谐波; 偶次谐波 额定频率为基波频率偶数倍的谐波,被称为“偶次谐波”,如8次谐波。 一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。
3、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的容性两种,感性负载的单相整流电路为含奇次谐波的电流型谐波源,其谐波含量与电容值大小有关,电容值越大,谐波含量越大。变频电路谐波源由于***用的是相位控制,其谐波成分不仅含有整流倍数的谐波,还含有非整流倍数的间谐波。
4、三相电路中,主要的谐波为6k±1次。但不代表其它谐波就没有。这种情况,是由三相电路及设计保障的。当设计有缺陷或系统有故障时,任何谐波都是有可能的。
5、深入解析:奇次谐波与偶次谐波的辨识秘诀/ 在电力工程和信号处理领域,谐波的分类是理解电力系统性能和信号特性的重要环节。我们经常遇到的奇次谐波与偶次谐波,它们各自有着独特的来源和作用。
1、谐波治理后的益处在于通过滤除电网中的谐波 ① 提高系统电压稳定率 ② 降低设备故障率 ③ 减少负载的发热 ④ 延长设备的使用寿命 ⑤ 降低系统的出错率 ⑥ 节约电能 ⑦ 保证生产的稳定和质量的提升等等。
2、第三,谐波治理能够减少电网中补偿电容器的谐振机率,同时,减少谐波对系统信号传输的影响,增加系统的可靠性;第四,可以减少谐波对公共电网的污染。
3、通过谐波治理,消除楼宇电网谐波,降低零线电流,为各种敏感设备的可靠运行提供保障。***矿行业:矿井提升是煤矿生产过程中的重要设备,变频器的配套应用,工作过程中产生了大量谐波。谐波大量存在,使大型***矿场的变压器产生发热现象,网损严重,增加电力损耗的同时缩短了变压器的使用寿命。
1、变频器的输出的PWM电压波形含有大量的高次谐波,而电动机转矩主要依赖于基波电压有效值(H01,即一次谐波)。因此,电机试验需要测量的电压值,以及变频器上指示的电压值都是指基波电压有效值。
2、电机的转矩主要由基波分量决定。因此,变频器供电电机试验中,大部分试验应该***用基波有效值(h01)测量模式。对于温升试验,若***用变频器供电,应该选用真有效值(rms或Trms),因为谐波通过绕组一样会消耗功率产生热能,影响温升。
3、但是,变频调速技术日新月异,非正弦调制PWM的应用越来越多,而且,一般变频器使用者通常并不了解自己的变频器***用何种调制模式,MEAN值在PWM测量中局限性越来越大。
4、譬如在变频器供电的电机试验台;变频器的输出的 PWM 电压波形含有大量的高次谐波,而电动机转矩主要依赖于基波电压有效值(H01,即一次谐波)。因此,电机试验需要测量的电压值,以及变频器上指示的电压值都是指基波电压有效值。
5、校准平均值(MEAN),在理论上等于正弦波的真有效值,等于正弦调制PWM波形的基波有效值,且实现简单;因此,MEAN在许多仪器仪表中用于替代正谐波的有效值(RMS)或PWM的基波有效值(H01)的测量。
功率分析仪也可以测谐波,德国GMC-I高美测仪的LMG671最高可以到2000次。
变频器多是用来控制电机的,高频谐波比较多,可以使用高频谐波测试仪来测量,但是变频器与其他设备不太一样,它输出的是PWM波形,需要准确测量其MEAN值,还有一些三相不平衡等问题,还是建议用功率分析仪,这种仪器可以对变频器做全面的测试。
AnyWay变频功率测试系统可分析100次谐波。并且,还针对变频器特点进行不一样的谐波分析,单从次数上讲,可高达上千次!用于电网谐波分析的设备通常谐波分析次数的上限为40次或50次,很少有超过50次的,因为对于电网而言,50次以上的谐波含量非常小,基本可忽略不计。
这是由变频器的原理所决定的。变频器所产生的波形均可以分解为:基波和谐波两部分,谐波根据傅里叶级数,三相六脉的变频器,所产生的谐波为6n±1次,当n=1时,那就是5,7次谐波。可以安装华西科技有源电力滤波器HXAPF试试。
额定容量、有功功率、功率因数、输入各次谐波、输入总谐波失真度。输出值:最大额定输出电压、额定连续电流、额定功率、频率范围、过载能力、输出各次谐波、输出总谐波失真度。效率:在设计的频率范围内,各个频率下的效率。一般选用变频测量专用仪器——变频功率分析仪,比如WP4000变频功率分析仪。
HIOKI功率分析仪分析到100次谐波,其THD为2~100次谐波的总含量,而变频器输出PWM波的谐波主要为高次谐波,且主要为开关频率的整倍数附近。按照你的测试结果,你的变频器的开关频率在基波频率的100倍以上,其主要谐波不再功率分析仪的分析能力范围之内。而分析能力范围之内(2~100)次的谐波又非常小。
关于车用电机谐波含量测试标准,以及电机谐振频率的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。
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