交流电网的电压畸变会引起常规变流器控制角的触发脉冲间隔不等,并通过正反馈而放大系统的电压畸变,使整流器工作不稳定;而对逆变器则可能发生连续的换相失败而无法正常工作,甚至损坏相设备。
三次及其倍数次的高次谐波对星形连接的变压器,当绕组中性点接地,其电网中分布电容较大,或安装了中性点接地的并联电容时,会形成3次谐波振荡,使变压器附件损耗大大增加。对三角形连接的变压器会使其在绕组中形成环流,使绕组过热,而且谐波电流使变压器的铜损和铁损大大增加。
高次谐波电流在电动机中产生的集肤效应、磁势涡流等,随着频率增高而使电动机铁芯和绕组中的附加损耗增大,在电动机启动时易发生脉动,干扰力矩使电动机产生较大的噪音。由于电动机负荷很大,高次谐波产生的附件损耗在电力负荷重的影响十分显著。
测量用仪器仪表均在50HZ的标准正弦波的理想状态下设计的,当供电电压或电流中含有高次谐波成分时,就会影响仪器仪表测量的准确性,并影响感应式电能表的正常工作。
高次谐波在电力线路中流过的幅值较大的低频谐波电流经过磁场耦合。在相邻的通信线路中会产生干扰,在谐波和基波的共同作用下,误触发电话铃声,干扰通讯线路系统的正常工作,影响通信线路的通话。在特定的条件下,还会威胁通信设备和人员的安全。
高次谐波会严重影响电力系统的继电保护和自动装置,引起各类保护误动作,威胁电力系统安全运行。
高次谐波对于带有启动用的镇流器和提高功率因数的电容器的灯光照明会造成谐振过电压,损坏镇流器和电容器。高次谐波还会对电视机、计算机图形产生畸变,画面亮度产生波动。使机内元件过热,计算机数据出错。
高次谐波可使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电容电感形成串联谐振时,将谐波放大,烧毁电容器。
交流电网的电压畸变会引起常规变流器控制角的触发脉冲间隔不等,并通过正反馈放大系统的电压畸变,使整流器的工作不稳定;而对逆变器则可能发生连续的换相失败而无法正常工作,甚至损坏换相设备。原文:谐波的危害与抑制 作者马训福 张群
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