一文了解電壓諧波
我們經常會聽到諧波,到底什么是諧波,怎么定義的?為什么要關注諧波?什么時候關注諧波?諧波如何計算或標準規定的諧波的算法是怎樣的?GB關于電壓諧波又是如何評估的?帶著諸多的問題,我們一起來了解。
01電壓諧波:藏在正弦波里的“污染”
理想的電壓波形是純凈的頻率為50Hz的正弦波,諧波是摻入的其他頻率電壓信號,過高的諧波含量對電氣設備的安全和經濟運行有影響,是盡量要避免的。
需要專業的滿足標準算法的儀器將其分離出來去考核和評估。
1諧波及間諧波
當電網電壓波形偏離理想正弦波時,其畸變成分即為電壓諧波。若畸變頻率為基波(50Hz)的整數倍(如5次諧波=250Hz),稱為整數次諧波;非整數倍則為間諧波(如1627Hz)
如何顯示?
%(各次諧波含量和基波數值的比例)或者RMS值表示
計算方法:
傅里葉變換:任何周期交流信號,無論它的波形是什么,都可以分解為多個正弦波之和(5Hz一根譜線,諧波計算三根譜線,間諧波計算諧波之間的7根譜線):頻率為基波(h1)的正弦分量+頻率為的基波的整數倍的正弦分量,即諧波(hn)
例:
2電壓總畸變率-Uthd
基本概念
THD(Total Harmonic Distortion)是總諧波畸變率,用來表示電壓波形總體畸變的嚴重程度。波形的諧波含量越大,波形失真越嚴重,THD數值越大;反之,THD數值越小。
部分標準對THD評估的算法要求:
EN 50160評估 | 國標GB/T 14549 | 國標GB/T 755 |
評估40次 | 評估50次 | 同步發電機(例,柴油發電機組)評估100次 |
用戶可根據不同的測試需要選擇合適的儀器,Fluke幾款主力型號的THD測試功能對比
新一代Fluke 1770系列儀器:40次、50次、100次,同時給出!
測試界面:
3主要產生源
民用負載:LED燈、計算機(3次諧波疊加致中性線過載)。
02諧波危害
1諧波電壓過高對負載和供電設備的影響及破壞力遠超想象,堪稱電氣設備的“隱形殺手”
導致電氣設備(電機、變壓器等)異常發熱,高次諧波的集膚效應會引起線纜過熱,溫度過高,絕緣材料的性能會逐漸下降,直至失效,導致漏電,設備損壞等惡劣結果
會引起諧振,損壞電容柜,影響企業正常供用電,甚至導致生產損失
影響節能目標的達成,電能的轉換效率降低,等
2典型案例
03諧波的精準測試
150次諧波
經典FFT算法的局限
傳統FFT受頻譜泄漏和柵欄效應影響,在非同步采樣時誤差顯著,尤其對間諧波(如82Hz)定位偏差>10%
按照IEC、GB要求,國標報表評估、現場故障診斷,電壓諧波含量應選“子組算法”
以測試實例說明“子組算法”?
標準源+測試儀器,信號源設置
測試結果:
三種方法,測量結果對比表
結論:
中國國標報表評估、現場故障診斷,應該正確“子組算法”
2高頻諧波:為何測量頻帶要增加至30kHz甚至更高?
高頻諧波物理特性與基波頻率無關,高頻率的諧波成分不以基頻的“n倍”來表示,不標為“第n次諧波“而是頻譜含量表示。
測試的意義/高頻諧波的危害:
新一代儀器合乎新標準算法
Fluke 1770系列支持35組高頻諧波(2-9kHz,帶寬200Hz)+11組超諧波(9-30kHz)測量,帶寬2kHz。
分析軟件顯示界面:
04電壓諧波如何評估?
1依據的標準:GB/T 14549-93《電能質量公用電網諧波》
適用于:
交流額定頻率為50Hz,標稱電壓110kV及以下的公共電網。標稱電壓為220kV的公共電網參照110kV執行。
不適用于:
暫態現象和短時間諧波
企業內部電能質量檢測,有不少用戶咨詢如何直接出具測試報告
2國標規定的限值表
05精準治理:前提是“測得到”及“治得準”
1源頭阻斷(優選方案)
工業變頻器:加裝12脈沖整流器,將5/7次諧波轉化為更高次(11/13次)
數據中心UPS:禁用無源濾波器,改用分布式APF(有源濾波器),避免諧振放大(案例:某銀行數據中心諧波THD從12%降至3%)
2系統級凈化
敏感設備防護:為服務器配置調節裝置,隔離電網諧波電壓
電容柜改造:串聯合適電抗率的電抗器,抑制5次以上諧波放大
3智慧評估閉環
高精度測試→定位諧波源→定制治理方案→實時監測驗證
06結語:諧波檢測和治理是技術,更是責任
電壓諧波已從“隱形問題”升級為“顯性風險”——小到電費異常,大到設備爆炸,精準測試是破解困局的第一步。
記住三個黃金法則:
全頻段測試:從50次到100次,高頻超諧波不容忽視,全面體檢;
合乎標準的算法:保證測量結果的一致性和有效性
治理閉環:源頭阻斷>末端修補
行動號召
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原文標題:電能質量管理員入門 | 第5期:答題贏獎品,一文了解電壓諧波
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諧波與間諧波電壓成份對電源供應器的影響
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