一前言時鐘信號是時序邏輯的基礎,它作為數字電路系統的心臟,在數字電路中具有重要意義。時鐘信號在數字系統中并非完美的方波,其快速邊沿(上升/下降時間)包含了極其豐富的高次諧波成分。這些高次諧波雖然對數
2025-12-23 11:34:39
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諧波在線監(jiān)測裝置,7x24小時不間斷的在線監(jiān)測,實時掌握系統健康狀況。精準定位諧波源。為治理方案提供權威數據支撐。滿足電網公司對諧波注入的合規(guī)性要求。
2025-12-22 16:39:29
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摘要船舶電力系統中,諧波干擾是變頻器運行的“隱形殺手”,而移相整流變壓器正是解決這一痛點的關鍵設備。華興變壓器基于多年船用場景實踐,通過技術優(yōu)化讓諧波抑制更精準,本文詳解諧波干擾的危害、抑制原理及實
2025-12-20 10:14:39
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%UN 當 UhN 諧波電流幅值誤差 ≤±(1% 基波幅值 + 0.2% 滿量程) 全量程 諧波電壓含有率誤差 ≤±0.1%(引用誤差) 所有測量
2025-12-11 11:22:49
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針對儲能并網場景具備全面的諧波監(jiān)測能力: 監(jiān)測指標 技術參數 監(jiān)測意義 諧波次數 支持 2~65 次(部分高端裝置可達 150 次)諧波測量 覆蓋儲能逆變器開關頻率產生的特征諧波 諧波畸變率 測量電壓總諧波畸變率 (THDu) 和電流總諧波畸變率
2025-12-10 14:33:29
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隨著電子設備數量激增,其對電網造成的諧波污染與電壓閃爍問題日益受到關注。諧波電流EMC檢測-電網諧波與閃爍測試-能效與兼容性認證,是衡量設備電能
2025-12-10 09:32:31
電能質量在線監(jiān)測裝置 普遍包含諧波頻譜圖功能 ,但 諧波頻譜對比圖 的實現方式與能力因設備等級和配套系統而異:基礎裝置通常僅提供實時頻譜圖,中高端裝置配合上位機軟件可實現 多組數據對比 (如實
2025-12-05 17:41:09
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標準源模擬法(主流方法) 工作原理 :主站系統通過遠程控制 高精度電能質量標準源 (如 Fluke 6100A、0.05 級精度設備),向被校準裝置輸出已知準確值的電壓 / 電流信號,包含 2-60 次諧波、間諧波(1.1-20.0 次)等成分 校準流程 : 遠程建立
2025-12-05 14:52:31
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的技術原理、操作流程及典型應用場景,為工程技術人員提供實踐參考。 ? 一、技術原理與核心優(yōu)勢 吉時利6514采用數字化同步采樣技術,通過高速ADC模塊對電壓/電流信號進行同步采集。其內置的離散傅里葉變換(DFT)算法可實時解析信號頻
2025-12-01 16:17:34
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由于電力電子裝置在工業(yè)及民用中不斷普及,給電網造成了嚴重的諧波污染,因此功率因數校正技術(Power Factor Correction,PFC)越來越受到人們的關注。
2025-11-25 15:57:08
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這個問題切得很準!諧波是導致電能質量監(jiān)測裝置測量誤差的核心因素之一,其影響本質是 “改變原始信號特性 + 干擾算法計算邏輯”,通過三個關鍵機制放大誤差,最終影響電壓 / 電流幅值、相位及衍生參數
2025-11-09 17:24:26
1247 : 一、硬件選型:從源頭減少諧波信號失真 硬件是基礎,需優(yōu)先選擇適配諧波頻率、精度的核心部件,避免信號采集階段的誤差。 選用寬頻 CT/VT,覆蓋全頻段諧波 核心參數:頻率響應范圍≥20Hz~20kHz,精度等級≥0.2S 級(電流)/0.2 級(電壓)。 效
2025-11-09 17:21:30
1230 現代電力系統中,電源質量對設備運行穩(wěn)定性、系統能效以及設備壽命有著直接影響。隨著非線性負載和電力電子設備的廣泛應用,諧波污染、電壓波動、三相不平衡等電能質量問題愈發(fā)突出。高頻電流探頭作為關鍵測量工具
2025-11-06 10:52:13
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寬頻 CT 的頻率響應范圍直接決定了諧波測量的 “有效頻率邊界” 和 “全頻段精度一致性”,其核心影響體現在 能否覆蓋目標諧波頻率 、 在覆蓋頻段內是否保持幅值 / 相位精度 兩個維度,最終通過
2025-11-05 16:40:16
1035 寬頻 CT(電流互感器)是減少諧波導致電流不平衡度測量偏差的核心硬件基礎,其核心作用是無失真?zhèn)鬟f全頻段諧波電流信號—— 既覆蓋基波(50/60Hz),也精準傳遞高次諧波(如 20kHz 以內)的幅值
2025-11-05 16:31:25
999 影響最終測量精度。以下是具體影響機制、實例及解決方案: 一、諧波影響測量精度的核心機制 電流不平衡度的本質是 “三相電流的正負序分量比例”,而諧波(尤其是含負序、零序特性的諧波)會直接干擾這一比例的準確計算,主要通過三個
2025-11-05 16:08:11
1013 是的,現代電能質量在線監(jiān)測裝置 完全能夠精準測量光伏逆變器產生的諧波 ,其技術能力已通過理論驗證和 GW 級光伏項目的實際應用驗證。以下是技術實現細節(jié)與典型應用場景的深度解析: 一、諧波測量
2025-11-05 15:14:35
373 、畸變率等關鍵參數,整個過程需滿足國標 GB/T 19862 對諧波測量精度的要求(B 級及以上)。具體步驟拆解如下: 一、第一步:模擬信號接入 —— 獲取電網原始電壓 / 電流信號 諧波數據源于電網的電壓、電流信號,裝置需先通過互感器(CT/PT)將高電
2025-11-05 11:35:54
215 講述無功補償控制器與電力局計量表功率因數顯示不一致的情況??刂破黠@示功率因數波動在0.9以上,但電量表測得卻為0.97,初始懷疑諧波影響導致控制器顯示偏低。經查看諧波值大,控制器功率因數受到影響
2025-10-31 11:11:58
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? ? “十四五”期間中國傳感器產業(yè)發(fā)展中存在的最嚴峻問題,“十五五”傳感器產業(yè)政策破局方向或在這里! ? ? 進入10月份,踏入2025年的第四季度,2025年是我國經濟發(fā)展中的“節(jié)點”年
2025-10-29 18:13:32
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開篇拋出認知沖突幾乎所有電氣工程師都堅信進線電抗器是治理諧波的首選方案,但實踐中為何總有例外?某醫(yī)藥企業(yè)的純化水系統投入巨資配置了全套電抗器裝置,卻仍受奇數次諧波困擾;某數據中心按照國際標準部署了
2025-10-27 14:49:53
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電能質量在線監(jiān)測裝置識別諧波源的準確率受電網結構、監(jiān)測方案、設備性能等多重因素影響,呈現顯著的 場景化差異 。根據行業(yè)研究與工程實踐,其準確率通常在 **65%~95%** 之間波動,具體可分為以下
2025-10-22 16:18:55
759 ? ?諧波在線監(jiān)測裝置在電力系統中扮演著至關重要的角色,其核心作用主要體現在以下幾個方面: ? ?首先,諧波在線監(jiān)測裝置能夠實時監(jiān)測電力系統中的諧波含量。電力系統中的非線性負載(如變頻器、整流器等
2025-10-17 09:15:10
247 才能判斷出具體原因。 在計量表側查看功率因數,發(fā)現此時功率因數在0.97,與控制器相比略有差異。詢問之后得知,此時工廠負載幾乎滿投入,滿投入負載加控制器側顯示值偏低,我們猜測是受諧波影響。 我們可以通過查看諧波值來印證我
2025-10-15 10:04:25
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增強電網強度的核心目標是提升電網的短路容量(或降低電網阻抗),從而減少新能源設備注入諧波后產生的諧波電壓降,抑制諧波放大效應(尤其在弱電網中),最終降低諧波對新能源設備(光伏、風電、儲能
2025-10-14 17:12:58
862 評估諧波治理措施的效果,需圍繞 “ 合規(guī)性、設備保護、經濟性、穩(wěn)定性 ” 四大核心目標,通過 “數據對比、設備監(jiān)測、經濟核算、長期跟蹤” 多維度驗證,確保治理后諧波含量符合國標要求,且切實減少諧波
2025-10-14 17:04:16
590 電能質量在線監(jiān)測裝置檢測諧波的核心邏輯是: 先精準采集電網電壓 / 電流原始信號,再通過信號預處理濾除干擾,最后用專業(yè)算法分解信號中的基波與各次諧波成分,最終計算出諧波參數(如諧波含量、總諧波畸變
2025-10-14 17:01:04
720 范圍(如 GB/T 14549-1993 要求 220kV 電網電壓總諧波畸變率 THDv≤2%)。以下是具體措施及作用機制: 一、源頭控制:優(yōu)化新能源設備設計,減少諧波注入 諧波的核心來源是新能源設備(逆變器、變流器)的非線性特性,從源頭降低諧波生成是最根
2025-10-14 16:57:46
709 諧波對新能源設備運行效率的影響,本質是通過 增加額外損耗、干擾控制邏輯、導致設備降額運行 三大路徑實現,覆蓋光伏、風電、儲能及配套并網設備,最終表現為 “轉換效率下降、出力受限、隱性能耗增加”。以下
2025-10-14 16:47:44
490 解決諧波問題對電能質量在線監(jiān)測裝置準確性的影響,需圍繞 “ 硬件抗干擾強化→算法精準修正→定期校準驗證→現場干擾隔離 ” 構建閉環(huán)方案,針對性解決諧波導致的 “采樣失真、頻譜泄漏、濾波失效、硬件漂移
2025-10-13 17:57:31
608 諧波檢測設備的精度等級劃分,主要依據國際標準(IEC 61000-4-30)和國家標準(GB/T 19862-2016《電能質量監(jiān)測設備通用要求》),核心按 “基波測量誤差”“諧波測量誤差”“長期
2025-10-13 16:47:25
837 常用的諧波檢測設備按 “使用場景(長期 / 臨時 / 校準)” 和 “功能定位(監(jiān)測 / 分析 / 校準)” 可分為在線式諧波監(jiān)測裝置、便攜式諧波分析儀、實驗室諧波標準源三大類,另有配套的采樣輔助
2025-10-13 16:44:01
759 諧波源定位的核心是通過 “信號測量→特征分析→邏輯判斷”,確定電網中產生諧波的具體設備、用戶或區(qū)域,常用方法可按 “原理差異” 分為功率流向類、暫態(tài)對比類、阻抗分析類、相位判斷類、數據驅動類五大類
2025-10-13 16:41:12
608 監(jiān)測和分析電網中的諧波含量需遵循 “明確目標→選對設備→科學監(jiān)測→深度分析→應用落地” 的全流程,核心是通過高精度監(jiān)測獲取諧波數據,結合專業(yè)分析定位諧波源、評估風險,并為治理提供依據。以下是具體可
2025-10-13 16:37:13
798 、諧振過流、轉矩波動、采樣失真,不同類型設備的損害機制與表現差異顯著,具體如下: 一、輸電類設備:線路過熱老化,壽命大幅縮短 輸電設備直接承載電網電流 / 電壓,諧波會加劇其能量損耗與絕緣劣化,核心受損設備為輸電線路(電纜 / 架空線)和電流互
2025-10-13 16:34:32
956 / 漏判” 導致治理失當,二者疊加會放大風險。具體影響貫穿電力系統 “發(fā)電→輸電→配電→用電” 全鏈條,涉及安全、穩(wěn)定、經濟三大維度: 一、核心影響 1:實際 THD 值超標(諧波含量過高)的直接危害 當電網 THDv(電壓總畸變率)超國標限值(公用電網≤5%)、THDi(
2025-10-13 16:31:48
771 諧波總畸變率(THD)的誤差范圍需結合具體應用場景、設備精度及行業(yè)標準綜合判斷。以下是基于電力系統、工業(yè)設備及通用測量的關鍵指標解析: 一、電力系統諧波誤差標準 1. 國標要求(GB/T
2025-10-13 16:25:08
802 電能質量在線監(jiān)測裝置定位諧波源的準確性 沒有固定數值 ,而是受 “ 監(jiān)測網絡設計、技術參數精度、算法適配性、電網工況復雜性 ” 四大核心因素影響,呈現 “ 場景化差異 ”—— 在理想條件下(如低壓配
2025-09-26 15:20:54
417 ”,反演諧波源的接入位置與貢獻度。以下從 “定位原理、技術條件、實現方法、應用限制” 四方面,系統說明諧波源定位的具體機制: 一、諧波源定位的核心原理 諧波源(如變頻器、電弧爐、整流器)會向電網注入特定頻率的諧波電流 / 電壓,這
2025-09-26 15:14:23
347 要分析不同類型暫態(tài)事件(需先明確:電壓暫降、電壓暫升、脈沖暫態(tài)屬于 “短時突發(fā)暫態(tài)”,而諧波(穩(wěn)態(tài))不屬于暫態(tài)事件,僅 “暫態(tài)諧波”(如負載突變時的短時諧波)屬于暫態(tài)范疇)的捕捉方法異同,需先立足
2025-09-26 09:57:34
553 
在新能源場站(風電、光伏)的電能質量監(jiān)測中, 符合標準的在線監(jiān)測裝置能夠準確監(jiān)測逆變器并網產生的諧波、電壓波動等核心指標 ,其技術能力已通過理論驗證和實際項目應用得到充分支持。以下從技術原理、實測
2025-09-26 09:19:22
2657 諧波 THD(總諧波畸變率)超標時,定位諧波源的核心邏輯是利用諧波的 “傳播特性”(從源端向負荷端衰減)和 “頻譜特征”(不同諧波源產生特定頻次的諧波),結合多維度監(jiān)測數據(時空分布、頻譜、負載關聯
2025-09-23 11:43:12
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的諧波測量功能與技術特點。認識諧波:電力系統中的“不和諧音”諧波是指電流中所含有的頻率為基波頻率整數倍的分量。如果把電力系統中的基波電流比作一首樂曲的主旋律,那么諧
2025-09-19 11:37:13
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UPS等設備在運行中會產生大量諧波,是主要的諧波源。將監(jiān)測裝置安裝在這些工業(yè)設備的電源進線處,例如鋼鐵廠軋機配電柜的電流互感器(CT)二次側,能夠直接監(jiān)測諧波發(fā)射點的諧波情況,清晰掌握諧波產生的源頭和強度,為后續(xù)諧波
2025-09-04 09:50:40
507 LZ-DZ300B電能質量在線監(jiān)測裝置 超高頻諧波(2kHz~150kHz)的監(jiān)測與傳統工頻諧波(≤2.5kHz)存在顯著差異,其高頻特性、快速變化及易受干擾的特點,對電能質量監(jiān)測裝置的硬件性能
2025-08-21 11:33:25
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LZ-DZ300B電能質量在線監(jiān)測裝置 諧波測量偏差的產生是硬件特性、信號處理、環(huán)境干擾及系統狀態(tài)等多因素共同作用的結果,具體可歸納為以下幾類: 一、硬件系統的固有缺陷 傳感器誤差 電流 / 電壓
2025-08-19 14:12:06
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LZ-100B電能質量在線監(jiān)測裝置 在諧波監(jiān)測中,“總諧波畸變率(THD)” 和 “各次諧波幅值” 的監(jiān)測精度要求主要依據國際標準 IEC 61000-4-30 (《電磁兼容 第 4-30 部分
2025-08-19 14:08:16
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? ?在電力系統中,線路發(fā)熱、設備磨損等有形損耗長期占據著我們的視線。然而,一種無形的“電力耗子”——? ?電流諧波? ?——正悄無聲息地吞噬著寶貴的發(fā)電量。這些偏離工頻(50Hz或60Hz)的異常
2025-08-14 13:38:22
650 漏感、阻抗與整流方式不匹配,導致特征次諧波放大;2.制造離散性大:同一批次變壓器,輸出電抗差異可達7%,現場無法統一補償。華興變壓器給出的思路是:把“諧波抑制”做
2025-08-09 09:41:27
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: ? ?問題:諧波會導致變壓器、電動機等設備額外發(fā)熱(鐵損、銅損增加)、振動加劇、絕緣加速老化,縮短設備壽命甚至引發(fā)故障(如電容器鼓包、爆炸)。 ? ?解決:裝置實時監(jiān)測關鍵位置的諧波電流、電壓畸變率(THD)和各次諧波含量,及時發(fā)現超
2025-08-05 09:10:40
716 。傳統變壓器因各相電壓偏差過大(常超過±5%),導致諧波含量超標,引發(fā)三大致命問題:1.系統崩潰風險:諧波電流涌入電網,觸發(fā)保護裝置誤動作,造成產線癱瘓;2.能效
2025-08-01 11:31:08
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摘 要:以三相電壓型逆變器為研究對象,介紹了多種空問矢量調制方法。該方法易于數字化,避免繁瑣的計算。本文通過一種在標準正弦波的基礎上,注入零序分量來統一給出這些調制方法。逆變器在這些調制方法下的輸出
2025-07-25 14:03:25
對于電氣工程師而言,理解諧波的產生原因和危害機制,掌握電能質量監(jiān)測和治理技術,是保障電力系統安全穩(wěn)定運行、延長設備壽命、提升電能質量的關鍵。CET中電技術的電能質量分析監(jiān)測裝置,正是幫助用戶洞察電網“健康狀況”、有效應對諧波挑戰(zhàn)的利器,為電力系統的安全、高效運行保駕護航。
2025-07-23 09:08:54
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時,稱為諧波(harmonics);當正弦波分量的頻率是原交流信號的頻率的非整數倍時,稱為分數諧波,也稱分數次諧波或間諧波(inter-harmonics)。 通常的諧波測量儀器使用傅立葉變換的方法進行諧波分析,而傅立葉變換的前提是假定所有的周期波形都是相同的,
2025-07-21 11:04:56
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一 變頻器諧波影響 變頻調速技術是電機能效提升計劃的重要技術依托。工信部和質檢總局頒布的“電機能效提升計劃(2013-2015)”中指出:在風機、水泵、壓縮機等需要頻繁調節(jié)流量的場所,采用變頻調速
2025-07-15 09:59:37
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**電機磁場諧波是指電機運行過程中,由于定子繞組磁勢或氣隙磁導的非正弦特性產生的周期性磁場分量,其頻率為基波頻率的整數倍。 電機磁場諧波的來源復雜,主要與電機的結構設計、繞組形式、磁路材料特性等相關
2025-07-15 08:34:56
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諧波問題是電力系統中常見的電能質量問題,它不僅影響設備正常運行,還可能造成能源浪費和設備損壞。針對諧波處理的最簡單方法,我們可以從以下幾個方面入手: 一、理解諧波產生的原因 諧波主要由非線性負載產生
2025-07-13 16:35:22
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特性正是諧波產生的根源。 一、變頻器的基本工作原理 變頻器主要由整流單元、直流中間電路和逆變單元三部分組成。整流單元將工頻交流電轉換為直流電,中間電路通過電容或電感儲能平抑電壓波動,逆變單元則利用PWM(脈寬調制
2025-07-10 10:53:54
1055 隨著科學技術的發(fā)展,各種非線性和時變性電子裝置如逆變器、整流器及開關電源等大規(guī)模使用,使得電力系統中諧波成分顯著增加,其負面效應日益顯見?!?b class="flag-6" style="color: red">諧波污染”已經成為影響電能質量的主要因素之一,因此進行諧波治理也成為電力生產發(fā)展的迫切要求。
2025-06-30 14:00:59
22252 
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(guī)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。
2025-06-28 17:23:30
4161 
進行濾波器的諧波測試,它的作用是什么呢,沒理解?測三個頻點來看它超過規(guī)定值沒
2025-06-23 19:19:05
求助,在電力諧波幅值監(jiān)測中,輸入信號由一個基波疊加一個諧波信號構成,可為什么隨著諧波次數增加,諧波的幅值衰減越來越大?這里我嘗試了各種插值方法(包括加窗)都會出現這個現象,請問這個是為什么?
2025-06-23 13:31:00
諧波在線監(jiān)測裝置將高精度諧波分析、智能報警策略與工業(yè)可靠性結合,是構建電能質量在線監(jiān)測系統的關鍵設備,特別適用于對諧波敏感的高端制造業(yè)、數據中心、清潔能源等場景。
2025-06-05 16:41:14
601 燈具諧波方面的新要求,適合燈具方面的設計
2025-05-28 14:11:24
0 )和焊接設備等會產生3,5,7次諧波,諧波電流疊加導致中線電流過大,致導線過熱,加速絕緣老化,甚至引發(fā)火災影響變壓器和配電設備的正常運行。通過終端電氣綜合治理裝置——中線安防保護器對線路諧波進行治理,從而降低中線電流對于保障工業(yè)生產的高效運
2025-05-20 13:24:13
493 諧波在線監(jiān)測裝置(又稱電能質量在線監(jiān)測裝置或諧波分析儀)是用于實時檢測電網中諧波污染及電能質量問題的關鍵設備。其通過電壓/電流互感器采集信號,利用高速ADC和FFT變換分析諧波成分,計算總諧波畸變
2025-05-19 08:58:27
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交流電,在此環(huán)節(jié)會產生諧波問題。光伏發(fā)電系統的不確定性,造成輸 出功率的隨機波動,導致電網頻率偏差、電壓波動與閃變等問題。 二、應用場景 在太陽能發(fā)電中的應用場景: 諧波(逆變器) 電壓波動、閃變(輸出功率隨機波動) 直流分量(逆變器) 太陽能發(fā)
2025-05-13 16:55:52
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諧波監(jiān)測裝置通常安裝在電網中的關鍵節(jié)點,以實現有效監(jiān)測。主要安裝位置包括:1)諧波源附近(如變頻器、電弧爐、新能源逆變器的電源進線處),直接捕捉諧波發(fā)射;2)電網樞紐點(如變電站母線、配電室進線柜
2025-05-12 11:03:41
802 
逆變電路的開關特性使其成為一個典型的非線性負載,從而在供電電源中產生諧波。 ● 諧波是非正弦電流或電壓波形,其頻率是基波頻率的整倍數,這些諧波成分會對電力系統造成不利影響。 2. 危害分析: ● 使電網中的元件產生附加的諧波
2025-05-11 16:58:51
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微機消諧裝置主要用于電力系統諧振治理,通過快速抑制PT鐵磁諧振,防止過電壓損壞設備,適用于6~35kV配電網;而諧波在線監(jiān)測裝置則專注于電能質量分析,實時采集諧波、電壓波動等數據,用于評估電網污染
2025-04-22 09:59:52
602 
諧波在線監(jiān)測裝置是一種用于實時監(jiān)測電力系統中諧波成分的關鍵設備,可精準分析電壓、電流的各次諧波含量、總諧波畸變率(THD)等參數,保障電能質量與用電安全。該裝置具備高精度采樣(如256點/周波
2025-04-18 10:58:40
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圖:二次諧波發(fā)生晶體的基本功能 即使有廣泛的商用激光器選擇,也不可能總是找到一個與特定應用所需的波長完全匹配的激光器。鈦藍寶石激光器可廣泛調諧,但在大多數情況下,它們對于工業(yè)應用來說過于復雜,并且
2025-04-02 06:22:12
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電弧爐變壓器容量的20~40倍或更低,故必須采用補償。
1.4高次諧波
交流電弧爐在煉鋼過程中其電流會產生非正弦畸變和各次諧波,對電網造成干擾。其主要原因有:
(1)電弧的電阻值不恒定,并且在交流電
2025-03-31 11:23:04
電子發(fā)燒友網站提供《HJ2.5K系列諧波電源說明書.pdf》資料免費下載
2025-03-25 14:43:49
0 影響效率。更令人擔憂的是,未來免費時長可能進一步縮短。那么,有沒有一種經濟實惠又功能強大的解決方案呢?答案就在這里:結合樹莓派和3CXPBX,你就能打造一個無時間限制
2025-03-25 09:24:13
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)外, 倍頻(120Hz, 180Hz,…..)成份的組合. 其倍頻的成份就稱為諧波: harmonic. 而近年來整流性負載的大量使用, 造成大量的諧波電流, 也間接污染了市電, 產生電壓的諧波成份
2025-03-20 16:12:30
在傳統的電容濾波整流電路中,只有交流電源電壓達到峰值時,電容器才產生波形非常窄的脈沖充電電流,如圖1(a)所示該電流的峰值很大,諧波含量很高。
2025-03-19 09:58:07
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現在我們的AD/DA采用單端CMOS輸入26MHz頻率,但是在AD接入點有一個26MHz的66倍諧波輸出,即1.716GHz。致命的是這個諧波正好在業(yè)務頻點上,測試過了,這個輸出干擾波是AFE7222輸出,不知道是什么回事?還請教怎么解決
2025-02-12 08:16:28
諧波主要由非線性負載設備如醫(yī)療器械、節(jié)能照明、變頻調速裝置等產生。在醫(yī)院的復雜配電網絡中,這些諧波成分如同細小的波紋,不斷疊加,最終擾亂了電能的純凈性,導致電能品質下降,電力供應的可靠性也隨之降低。
2025-02-11 17:07:17
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dac 輸出的2次、3次諧波是怎樣造成的,有沒有數學推導或相關文檔。設計中怎么樣使其2次、3次諧波最小,謝謝。
2025-02-10 08:02:09
ADC的諧波產生的原因是什么
2025-02-08 08:25:33
最近正在試用Dac5687,測試發(fā)現雜波性能還可以,諧波分量卻很大,而且不止有二次三次諧波,一直到十次輸出頻率處諧波能量都很大,大約有-40dB左右。
輸出端電路嚴格按照datasheet
2025-02-08 07:30:55
一、諧波減速器的優(yōu)缺點分析 (一)優(yōu)點 高精度 : 諧波減速器具有高精度特性,傳動誤差小。由于多齒同時嚙合,誤差平均化,使得傳動更為準確。 適用于對傳動精度要求較高的場合,如機器人關節(jié)傳動、精密機床
2025-02-01 10:59:00
3924 和減速。 基本構成 諧波減速器主要由三個基本元件構成:驅動軸、諧波發(fā)生器(包括波發(fā)生器和內齒圈)、柔性輪(彈性輪)以及輸出軸。其中,波發(fā)生器通常是一個橢圓形或類似形狀的構件,通過軸承插入柔性輪內部。 工作原理詳解
2025-02-01 10:35:00
4228 在現代工業(yè)自動化和精密機械領域,諧波減速器因其高效率、高精度和高扭矩密度等優(yōu)點而受到青睞。然而,在選型過程中,由于缺乏專業(yè)知識或對產品特性的誤解,用戶往往會陷入一些常見的誤區(qū)。 一、忽視負載特性
2025-01-22 09:21:23
1385 諧波減速器在精密定位系統中有著廣泛的應用,其高精度、大減速比及輕量化特性使其成為實現精密定位的關鍵組件。以下是對諧波減速器在精密定位系統中應用的分析: 一、諧波減速器的工作原理與特點 工作原理
2025-01-22 09:20:03
1348 的高精度減速裝置。它主要由三個主要部件組成:波發(fā)生器、柔性齒輪(波形齒輪)和剛性齒輪。波發(fā)生器通過產生一個橢圓形軌跡,使柔性齒輪產生周期性的彈性變形,從而實現與剛性齒輪的嚙合和傳遞運動。諧波減速器以其高減速比
2025-01-21 18:13:03
2168 隨著工業(yè)自動化和智能制造的快速發(fā)展,對精密傳動裝置的需求日益增長。諧波減速器以其獨特的結構和優(yōu)異的性能,在眾多領域中發(fā)揮著重要作用。 諧波減速器的基本原理 諧波減速器的核心部件包括波發(fā)生器、波形輪
2025-01-21 18:10:05
2175 測試諧波減速器的性能是一個綜合性的過程,涉及多個關鍵方面的檢測。以下是一個詳細的測試步驟和方法: 一、明確測試目標 在進行諧波減速器的性能測試之前,首先需要明確測試的目標。測試目標可以包括諧波減速器
2025-01-21 17:31:44
1841 諧波減速器是一種高精度的傳動裝置,廣泛應用于機器人、自動化設備等領域。以下是安裝諧波減速器的步驟及注意事項,以確保設備的正確安裝和長期穩(wěn)定運行。 安裝步驟 準備工具和材料 確保所有必要的工具和材料
2025-01-21 17:18:39
2551 諧波減速器以其高扭矩密度、高精度和緊湊的設計而受到青睞。然而,任何機械設備都可能遇到故障。 諧波減速器的工作原理 諧波減速器主要由波發(fā)生器、柔性齒輪和剛性齒輪組成。波發(fā)生器產生彈性波,這些波通過
2025-01-21 17:03:02
1384 減速器是一種依靠波發(fā)生器產生的彈性波形來實現運動傳遞的裝置。它由三個主要部分組成:波發(fā)生器、柔性齒輪和剛性齒輪。波發(fā)生器的橢圓形運動通過柔性齒輪傳遞到剛性齒輪,實現減速和增加扭矩。 2. 確定減速比 減速比是選擇諧波減速器
2025-01-21 17:01:48
2009 、諧波的產生 諧波是由于非線性負載在工作時,電流或電壓波形偏離理想的正弦波形而產生的。這些負載包括但不限于: 整流器:用于將交流電轉換為直流電的設備。 變頻器:用于調整電機速度的設備。 開關電源:為電子設備提供
2025-01-09 09:38:23
1166 諧波檢測與電力系統穩(wěn)定性之間存在著密切的關系。以下是對這一關系的介紹: 一、諧波檢測的重要性 諧波檢測是評估電力系統諧波污染程度、識別諧波源以及預測諧波對電網和連網設備潛在影響的重要手段。隨著電力
2025-01-09 09:37:03
1143 在現代電力系統中,由于非線性負載的廣泛使用,諧波問題日益嚴重。諧波不僅影響電力系統的穩(wěn)定性和可靠性,還可能導致設備損壞和電能損耗。因此,諧波檢測成為了電力系統維護中不可或缺的一部分。 1. 諧波
2025-01-09 09:31:47
1841 諧波檢測是處理諧波問題的前提,對于確保電力系統的正常運行和高效運轉具有重要意義。以下是進行諧波檢測的主要方法: 一、直接測量法 直接測量法是通過使用儀器直接測量電力系統中的諧波電流、電壓等信號的頻率
2025-01-09 09:30:35
4978 諧波檢測技術在多個領域具有廣泛的應用,以下是其主要應用方面的介紹: 一、電力系統中的應用 監(jiān)測設備狀態(tài) :在電力系統中,諧波檢測可用于監(jiān)測變壓器、電容器等電力設備的運行狀態(tài)。通過實時監(jiān)測這些設備中
2025-01-09 09:18:34
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