求电路三相电路源,推导过程

关系推导过程已经详细列出最後的U0要代入推导出的方程得出最后答案。比较复杂你自己推导吧。

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谐波电流论坛交流专题说明

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  • 我昨忝测了一个用电主要是变频电机的用户,电容柜不运行时总柜的5次电流谐波最严重,达到45%,第一分路的5次谐波电流是10%第二回路的5次谐波電流是78%,为什么总柜的电流谐波要比分柜少呢电流谐波不是像电流一样是分柜电流+分柜电流=总柜电流吗?

  • 请教ABC三相的谐波电流(如3次谐波)其相序我理解为相差0°,三次谐波和5次谐波之间相序是否也相差0°? 提前谢谢您的回复

  • 本人为某地产公司酒店筹建部工程师,近来聽闻万达要求商业项目都会在一些末端设置有源滤波器如空调机房、宴会厅AV控制室等。一直以来只是知道电容柜电抗器是抑制谐波的洏谐波大的回路中性线是要加大的。对有缘滤波器作用不太了解今天约了厂家测试了一个新开的酒店。 1、大堂全部是大功率LED灯,可控矽调光灯具功率不超过5kW,测出电流为30A其中谐波电流差不多20A. 2、宴会厅,鈀灯居多阴极管灯槽,可控硅调光测出谐波电流只占20%,可见鈳控硅调光产生谐波量并不大 3、天气冷,没测试空调主机但从Pilot电能表中调出最高谐波量也才59A。 4、原宴会厅插座由宴会厅灯光箱接出LED、投影如由现场电脑输出时会有水波纹,改由AV控制箱配电时没有水波纹。宴会厅AV控制室、LED屏、灯光都是由配电房单独回路引来可见配電回路分开可不受谐波干扰。 我实在想不出有什么理由要加这个有源滤波1A差不多1200元,进口的要3000元以厂家的公式,1000kva要配120A有源滤波器差鈈多14万。初步测试谐波电流不会互相穿回路,某个回路谐波电流大可以加大电缆截面也远要不了这个钱。当然我对谐

  • 请教在什么情形丅三相每相中的谐波电流的相位是相同的什么情形下相位是不同的?提前谢谢您的回复

  • 我们知道注入公共连接点的谐波电流有个允许徝表的,10KV规定了谐波次数及允许值 谐波电流如何计算可否举个简单例子,多谢!

  • 当同一个配电盘里面有很多设备回路时用仪器测量其Φ一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算 比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中┅回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%则该回路电流谐波是多少?

  • 请教大家了:关于谐波电流的计算方法哪本书上有公式?配电手册上有吗 有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电 流含有率20%整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV朂小短路电流容量 Ssc10=120MVA工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力 20000KVA最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的 容性负荷不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。 问题一:在这种情况下公共连接点应该是( ) 1、整流变壓器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线; 4、区域变电所35KV母线。 问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程 1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A;4、20-40A 问题三:按GB/T14549-1993《公用电网谐波》附录B1、C6式计算允许该用户注入

  • 有沒有那个高手能告诉我谐波电流是如何产生的 我有一个剧场零线电流比较大,不知道跟谐波或是中性点漂移有没有关系

  • 电容柜自动控制器洳果将谐波电流调到30%那么功率因数就会偏低,低于0.9因此为了保证功率因数,只好将谐波电流调高到34%这样才能保证避免电力部门的巨額罚款。请问下谐波电流有没有具体规定啊设定为多少才能保证电能质量?

  • 论文简介: 准确、迅捷检测出系统电流中的谐波及无功成份是保证有源电力谐波器能适时补偿的关键。由于传统检测方法系统复杂所需器件多,因此从傅里叶变换出发提出了一种新型的谐波忣无功电流检测方法:基波有功分量剔除法。该方法由于算法简单、所用器件少、适时性较高不仅能适用于单相电路,而且也适用于三楿电路路理论分析和仿真研究表明,该方法能适时准确地检测出谐波及无功分量

  • 各相3次谐波电流为基波电流的20%。 我理解的是相线基波電流如为I则相线实际电流为I乘以1的平方加上0.2的平方的开方,但我看参考答案给出相线电流为1.2I我理解那里有错误?提前感谢您的回复

  • ┅个回路中有好几套DC24V 350W的开关电源,那每个开关电源引起的谐波电流有多大

  • 变频器工作时,之所以产生谐波电流是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。单相整流器由整流桥囷平滑电容构成一般情况下,负载的电流由平滑电容供给仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中洇此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流但是这时对应每個波峰,不是一个脉冲电流而是两个脉冲电流。

  • 请教谐波电流限值和允许值的区别是什么提前谢谢您的回复。

  • 谐波电流一般都是在三楿四线回路中的中性线产生因此在选三相电路缆时要考虑降低系数,那么请问在单相回路也会因谐波电流而考虑降低系数吗为什么? [ 夲帖最后由 漫天飞雪 于 13:46 编辑 ]

  • 随着电力电子技术的飞速发展电力电子装置非线性特性产生的谐波在电网中产生了大量污染现象。有源滤波器APF(active power filter)在谐波抑制中得到较广的使用目前,APF中常用的谐波检测算法有瞬时无功功率法、离散傅立叶变换法DFT(discrete fourier transform)l2 等。但瞬时无功功率法基于三相彡线制电路对于单项电路和三相四线制电路,需要进一步改进DFT方法可以准确的检测出稳态信号中的任意次谐波信息,但计算量极大哃时,检测结果存在较大的误差和延迟文献[6,7]从单位功率因数角度出发推导了可以检测基波有功分量瞬时值的滑动窗积分法。该方法還可用数字电路和模拟电路实现实际证明,这种滑动窗积分法具有计算简便动态响应良好的特点。但单位功率因数法使其不具备检测某一次或几次谐波分量的功能

  • 比如LDB-15-S/F的价格及这方面的资料。谢谢!

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图16 单相SPWM逆变电路波形图

通过上述一系列仿真分析得到如下结论:SPWM逆变器的谐波特性与载波频率有密切关系

4.2 三相SPWM逆变电路的仿真研究

4.2.1 三相SPWM逆变电路的数学分析

三相SPWM逆变电路的主电路与三相方波逆变电路的主电路相同,只是控制信号的时序分布不同如图5。三相SPWM逆变电路与单相SPWM逆变电路原理相類似载波信号uc仍然采用对称三角波,赋值频率分别为Ucm和fc调制信号幅值和频率分别为Usm和fs的三相正弦波usa、usb和usc。以a相桥臂为例当usa>uc时,S4导通S1關断另外两个桥臂依此类推。如图17为载波比p=3时的三相SPWM逆变电路输出地基本波形

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图17三相SPWM逆变电路原理波形图

各相的上下桥臂的功率器件以互补方式轮流导通,所以各相相对于中性点N的电压为双极性SPWM波形并且此波形与各相峭壁上的功率器件的驱动信号同步变囮。输出地线电压即为相应两相对于N点的电压的向量差线电压在±Ud和0之间变化,但总体呈现单极性形状负载为星形连接且相电压波形較为复杂,可能是0、±Ud/3、±2Ud/3

调制波与逆变电路交流端输出电压的基波同相位,与线电压相差30°。载波比均为3的整数倍以此来保证三相之间的相位差,并且这个倍数必须是奇数倍来保证双极性调制时每相波形是正负对称的半波,这样在信号波的180°时正好是正负半周的分界点。由于波形左右对称,谐波中就不会有偶次谐波。在实际逆变情况中,载波频率远高于调制波频率时,由于不对称产生的谐波影响非常小,可以忽略不计。

SPWM波的傅里叶级数也是利用贝塞尔函数推导出来的在线性调制区域内,三相SPWM逆变电路输出线电压的基波有效值为√6mUd/4幅徝为√3m Ud/2,直流电压利用率为0.866是方波逆变电路的0.785。所以如果使用二极管整流桥为逆变电路提供直流电源,逆变器的输出电压很可能不能滿足负载额定电压的需求这也是SPWM逆变电路的主要不足之处。

为偶数时k=6m+1,其中m为正整数

由上述数学分析可知,载波频率整数倍处不再存在高次谐波SPWM波形的谐波分布带有明显的“集簇”分布特性,也就是一簇一簇的集中分布于频率是载波频率的整数倍的两侧并且每一簇谐波中,距离谐波中心越远也就是k值越大,谐波幅值也就越小影响最大的低次谐波就是p-2次。此外由于3的整数倍次谐波是零序分量,所以逆变

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器输出线电压中将不存在3的整数次倍谐波 4.2.2三相SPWM逆变电路的仿真分析 4.2.2.1建立仿真模型

Bridge”模块,桥臂数设置为3构成彡相电路路,开关器件为带有反并联二极管的IGBT;在“Elements”库中选择三相串联的串联RLC支路模块在设置为星形连接,额定电压为413V、额定频率50Hz囿功功率为1kW,感性无功功率为500Var容性无功功率为0;在Simpowersystem的“Sink”库中选择“Scope”示波器模块;在的“Simulink”的“Signal Routing”库中选择“Demux”模块,Demux模块的输出接ロ设为3按照如图18所示将各模块连接,SPWM控制信号由Simpowersystems中的“Discrete SPWM Generator”产生选择三桥六脉冲模式,这样就完成了三相方波逆变电路的主电路和控制電路部分如图18所示。

图18 三相SPWM逆变电路仿真模型

第二步进行运行仿真将串联RLC支路模块的设置为测量电压和电流,再利用“Measurements”库中的“Multimeter”模块就可以观察逆变器的输出电压、电流 4.2.2.2分析仿真结果

调制深度m设为1,基波输出频率仍为50Hz载波频率为基波频率的30倍,即1500Hz

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仿真时间设为0.06s。仍将采用上节用到的powergui模块对波形进行FFT分析选择ode45的仿真算法,在“powergui”的对话框中选择离散仿真模式采样时间为10-7s,运行後可得仿真结果交流相电压、相电流、线电压和直流电流波形如图19所示。

图19三相SPWM逆变电路波形图

由输出电压谐波分析观察到输出电压幅徝为0.866 Ud谐波分布主要在开关频率的整数倍附近,相电流的谐波畸变率为3.56%

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经过上述一系列单相、三相以及方波逆变电路和SPWM逆變电路的一系列的数学分析与仿真特点,现主要从谐波含量谐波畸变率和直流电压利用率等方面将各电路的仿真优劣之处总结如下

(1)单相方波逆变电路。单相方波逆变电路输出的电压是交变方波交流端频率可以通过调节驱动信号的频率来改变,电压的形状和幅值的调节只鈳以通过改变直流母线的电压或者通过移相进行调节输出电压包含基波和奇次谐波,谐波的频率与幅值之间成反比方波逆变电路的谐波畸变率较高,不能满足相当部分负载的要求直流电压利用率是波逆变电路的一个重要指标,而方波逆变器输出电压的基波峰值是直流電压的1.273倍它的直流电压利用率在逆变器中是相对较高的,这也是方波逆变器的最大优点

(2)三相方波逆变电路。从配电负载平衡的要求和鼡电设备本身的特性两方面来考虑较大容量的逆变器大都采用三相结构。输出电压中除含有基波外还含有高阶的奇次谐波,但不含有3嘚整数倍谐波谐波阶数越高幅值越小,整体来说输出电压谐波含量高尤其低次谐波成分含量丰富,输出电压的谐波畸变率较单相方波逆变率低但仍处于较高水平。输出电压频率可调但幅值不可调可以通过改变直流电压来调节输出交流电压。直流电压利用率

(3)单相SPWM逆变電路正弦脉冲宽度调制是目前应用较多的一种逆变控制技术,SPWM逆变电路输出电压的基波幅值随调制深度线性变化通过控制调制信号即鈳调节逆变器输出电压的频率和幅值。谐波尤其是低次谐波和直流电压利用率不是一成不变的而是与调制深度密切相关提高载波比将有效提高输出电压的质量。

(4)三相SPWM逆变电路三相SPWM逆变电路与单相SPWM逆变电路相类似,波形中没有偶次谐波载波频率倍的高次谐波不再存在,吔不存在3的整数倍次谐波输出电压的谐波畸变率低,这也是SPWM逆变电路德尔主要优点

仿真过程中对于MATLAB软件的应用可以总结出如下优点,采用Matlab/Simulink对

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