电压谐波和电流谐波(电压谐波和电流谐波的单位)

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基波、谐波、谐波电流、谐波电压的关系及定义

基波,就是电气产品正常工作所需要的频率的波,称之为基波。像我们国家电源的基波频率为50Hz。凡频率不是基波频率的波,统称为谐波,谐波频率一般是基波频率的整数倍。谐波的表征,除了频率之外,还有电流和电压两个参数,这就是谐波电流和谐波电压了。

谐波:电力网络中除基波外,任一周期性的电压或电流信号,其频率高于基波的,都是谐波。电网或电路中,电压产生的谐波为电压谐波;电流产生的谐波为电流谐波。谐波包括整数谐波、偶次谐波、奇次谐波、正序谐波、负序谐波、零序谐波、高频谐波等。

相比之下,谐波则是基波之外的周期性电压或电流信号。它们的频率高于基波,呈现出多种形态。电压引起的谐波称为电压谐波,电流引起的则称为电流谐波。谐波的分类多样,包括整数谐波、偶次和奇次谐波,以及正序、负序和零序谐波,甚至包括那些高频的额外波形。

电流源做谐波源和电压源做谐波源有什么区别

1、如果仅仅从谐波来说,没区别,都是能产生谐波的。至于涉及到谐波的具体参数,那就不一样了。

2、通常谐波电流和谐波电压并不用绝对数值表示,而是用他们与基波的比例来表示。这显然是合理的,例如两台设备产生同样幅度为1A的5次谐波电流,一台设备的基波电流幅度为2A,另一台的基波电流为10A,那么这两台设备产生谐波的情况完全不同,前者是严重的谐波源负载,后者则算不上严重的谐波源。

3、之所以要特别区分变频器为电压源和电流源两大类是因为他们的交流输入电流波形和变频后输出的交流电压和交流电流的波形及性能都有很大的不同。

4、谐波含量:电压源型变频器的输出电流中含有较多的谐波成分,对电机有一定的负作用;电流源型变频器的输出电流中的谐波成分相对较少。

5、整流电路类型不同,产生的谐波也有所不同。单相整流电路在接感性负载时产生3次谐波电流,接容性负载时产生奇次谐波电压。三相全控桥6脉整流器和12脉冲整流器同样会产生5次及以上和11次及以上奇次谐波电流。

6、谐波产生的原因 谐波是指一个电气量的正弦波分量.其频率为基波频率的整数倍,不同频率的谐波对不同的电气设备会有不同的影响。谐波主要由谐波电流源产生,当正弦波(基波)电压施加到非线性负载上时,负载吸收的电流与其上施加的电压波形不一至,其电流发生了畸变。

电压谐波很大,电流谐波很小,谐波功率怎样?

1、谐波电压很大,谐波电流很小,说明谐波阻抗很大,谐波功率相对较小。单次谐波功率等于该次谐波电压与谐波电流的瞬时值的乘积在一个周期内的积分的均值。与基波功率计算方法是一样的。总谐波功率等于各次谐波功率之和。

2、通常谐波电流和谐波电压并不用绝对数值表示,而是用他们与基波的比例来表示。这显然是合理的,例如两台设备产生同样幅度为1A的5次谐波电流,一台设备的基波电流幅度为2A,另一台的基波电流为10A,那么这两台设备产生谐波的情况完全不同,前者是严重的谐波源负载,后者则算不上严重的谐波源。

3、你的问题中电压含有谐波,先求出有哪几次电压谐波,然后和对应次数的电流谐波相乘再乘以功率因数才能求得谐波有功,而电流为正弦波,没有畸变,也就是说不存在谐波,所以谐波功率为0,不做功。

4、对电网而言,有危害的是谐波电流。但是,谐波电流很多时候是由谐波电压造成的,因为电网相当于一个内阻非常小的电源,含谐波的电压源与电网相连之后,电压源的输出被强制拉倒与电网电压相同,即:电压谐波大部分消除了,但是,电压谐波消除的后果是向电网注入谐波电流。

5、有功消耗只有在电压和电流同频率下才会产生,比如基波电压和5次谐波电流不会产生有功(原因是三角函数的正交性),而一般情况下谐波电压较小,所以谐波有功功率较小,基本可以忽略。另外,谐波功率可正可负,这点与基波功率不同。

电话谐波是否就是我们说的电流,电压谐波

1、电话谐波因数反映电压信号的谐波含量,与谐波畸变,谐波总含量等概念类似,区别在于关注的谐波次数及关注程度不同。GB755-2000中,对电话谐波因数作了详细的定义。其计算公式如下:λn是次谐波的加权系数。

2、谐波的表征,除了频率之外,还有电流和电压两个参数,这就是谐波电流和谐波电压了。

3、谐波电压=谐波电流*谐波阻抗,其中谐波阻抗=系统阻抗*h,h是第h次谐波。谐波电流一般都是实测出电流,然后根据傅里叶变化分解出来的。谐波电压理论也是根据电压进行傅里叶分解,但是也可以根据谐波电流和阻抗来计算。

电机电流无谐波,电压有谐波,谐波做功吗?

通常谐波电流和谐波电压并不用绝对数值表示,而是用他们与基波的比例来表示。这显然是合理的,例如两台设备产生同样幅度为1A的5次谐波电流,一台设备的基波电流幅度为2A,另一台的基波电流为10A,那么这两台设备产生谐波的情况完全不同,前者是严重的谐波源负载,后者则算不上严重的谐波源。

同理谐波也包含有功和无功,谐波的有功也会做功,但谐波无功没什么意义,因为不同频率的无功不能互相补偿,也就是说各次谐波的无功不能互相抵消。

如果是电机负载,谐波一般不作我们期望的有用功(这里的有用功不等于常说的有功),但是,谐波流过线圈和传输电缆会产生铜耗,这部分损耗,就如无功电流在传输电缆上产生的损耗类似,可以理解为无功损耗。

电力电子装置,尤其是非线性装置,如相控装置(相控整流器、相控交流功率调整电路和周波变流器),在运行时会消耗大量无功功率,因为其基波电流滞后于电网电压。此外,这些装置还会产生大量的谐波电流,使谐波源消耗无功功率。

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,即电路中有谐波产生。由于半导体晶闸管的开关操作和二极管、半导体晶闸管的非线性特性,电力系统的某些设备如功率转换器比较大的背离正弦曲线波形。 谐波电流的产生是与功率转换器的脉冲数相关的。