一、引言 隨著工業、農業和人民生活水平的不斷提高,電能需求成倍增長,對供電質量及供電可靠性的要求也越來越高。同時隨著我國冶金、化學工業及鐵路交通運輸事業的發展,電力系統中的諧波問題也日趨嚴重。電網諧波使得電壓、電流的波形發生了畸變,使電力系統的發、供、用電設備出現許多異?,F象和故障,產生了嚴重的危害和影響。對其進行有效的抑制,已成為電力系統安全運行工作的重要內容之一。 二、諧波的產生 理想的干凈供電系統向用戶提供的是一個恒定工頻的正弦波形電壓,在只含線性元件(電阻、電感及電容)的簡單電路里.流過的電流與施加的電壓成正比.流過的電流是正弦波。在實際的供電系統中,由于具有非線形阻抗特性的用電設備
本文旨在探討數據機房之諧波治理對策。由于IT(InformationTechnology)負載之重要性極高,對于設備電源之供電可靠度及電能質量之需求亦較高。隨著IT設備急劇成長,于數據機房使用之UPS(UninterruptablePowerSupply)設備亦大幅成長。而UPS設備屬于非線性負載,于運轉時所產生之諧波污染將直接影響數據機房用電之電能質量。文中擬定數據機房之補償方案與諧波治理方案,其中濾波器包含無源及有源濾波器。最后比較各項補償方案改善前后之效益。 一、引言 隨著數字時代之進步,數字化信息已與人類之生活密不可分。因應數字信息成長之速度,儲存數字數據之需求亦大幅提高,置放IT設備機房之需求量亦大幅提高。由于IT設備對于用電可靠度之要求相當高,因而于數據機房內之IT設備皆以UPS供電,以防電力中斷之情形發生。 一般使用之UPS設備多為6級脈波整流
DC-DC開關電源因體積小,重量輕,效率高,性能穩定等優點在電子、電器設備,家電領域得到了廣泛應用,進入了快速發展期。DC-DC開關電源采用功率半導體作為開關,通過控制開關的占空比調整輸出電壓。其控制電路拓撲分為電流模式和電壓模式,電流模式控制因動態反應快、補償電路簡化、增益帶寬大、輸出電感小和易于均流等優點而被廣泛應用。電流模式控制又分為峰值電流控制和平均電流控制,峰值電流的優點為:1)暫態閉環響應比較快,對輸入電壓的變化和輸出負載的變化瞬態響應也比較快;2)控制環易于設計;3)具有簡單自動的磁平衡功能;4)具有瞬時峰值電流限流功能等。但是峰值電感電流可能會引起系統出現次諧波振蕩,許多文獻雖對此進行一定的介紹,但都沒有對次諧波振蕩進行系統研究,特別是其產生原因和具體的電路實現,本文將對次諧波振蕩進行系統研究。 1 次諧波振蕩產生原因 以PWM調制峰值電流模式開關電源為例(如圖1所示,并給出了下斜坡補償結構),對次諧波振
論文簡介:新型GDDN-500C數字諧波在線監測裝置具有按國標要求采集電能質量各項參數、在線長時間工作的可靠性高、現場操作方便實用、可與中心站通訊 投稿網友:sonyz1000 上傳時間: 2012-11-14 <
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智能建筑配電系統諧波及無功的綜合補償研究
交流勵磁發電機輸出電力諧波抑制技術研究
為了節約電能,主井的絞車、副井絞車、主扇風機、皮帶機等,均采用了變頻調速,晶閘管產生的諧波。對煤礦礦井電網帶來了極大危害。不論從保護電力系統安全經濟運行出發,還是從保證設備安全運行來看,推動諧波治理意義重大。由于無功功率與諧波有密切的關系,諧波的存在,會影響負載和電網的無功功率。各種電力電子裝置,目前已經成為電力系統最主要的諧波源,由于其功率因數也很低,需要消耗大量的無功。因此,對電網諧波采取有效抑制,并對無功功率進行動態補償,已成為重要的研究方向。 1 諧波的危害
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點?。空埌l到郵箱[email protected],謝謝各位了!
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
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論文關鍵詞:樁基礎 沉降 單樁 群樁 論文摘要:樁基礎是一種古老、傳統的基礎型式,又是一種應用廣泛、發展迅速、生命力很強的基礎型式。近二十年來,由于工程建設和工業技術的發展,樁的類型和成樁工藝,樁的承載力與樁體結構完整性的檢測,樁基的設計水平,都有較大的提高。然而,由于土的變異性及樁基與土相互作用的復雜性,迄今成樁質量的控制與檢測,樁基的計算理論與方法,仍然是不夠完善而有待研究發展的。本文對單樁和群樁的沉降計算方法進行了綜述,并闡述了它們的適用條件。 樁基礎在房屋建筑中是一種很常用的基礎,在樁基設計中,最主要的是確定豎樁的承載力與沉降,盡管在過去漫長的時間內,從事巖土工程的研究者和工程師們,為了精確計算和預測樁基的沉降,曾進行過大量的研究,提出過一系列的計算樁基沉降的方法,但時至今日,對樁基沉降的預估仍然不熊充分地反映真實的情況。 1單樁的沉降分析計算 1.1荷載傳遞分析法 荷載傳遞分析法是單樁荷載一變形分析最常用的一種方法,這種方法是從規定的荷載變形傳遞方式
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
地暖的優點地暖的優點 ①舒適、衛生、保?。旱孛孑椛涔┡亲钍孢m的供暖方式,室內地表溫度均勻,室溫由下而上逐漸遞減,給人以腳溫頭涼的良好感覺;不易造成污濁空氣對流,室內空氣潔凈;改善血液循環,促進新陳代謝。 ②節約空間、美化居室:室內取消了暖氣片及其支管,增加使用面積,便于裝修和家居布置,減少衛生死角。 ③高效節能:輻射供暖方式較對流供暖方式熱效率高,熱量集中在人體受益的高度內;傳送過程中熱量損失??;低溫地面輻射供暖可實行分層、分戶、分室控制,用戶可根據情況進行調控,有效節約能源。 ④熱穩定性好:地面供暖地面層及混凝土層蓄熱量大,熱穩定性好,在間歇供暖的條件下,室內溫度變化緩慢。 ⑤運行費用低:較其它供暖設備節能約20%,可充分利用低溫熱水資源或利用電價政策,降低運行費用。 ⑥使用壽命長:低溫地面供暖中塑料管材或發熱電纜埋入地下,穩定性好、不腐蝕,無人為破壞,使用壽命與建筑物同步。較對流供熱節約
常規能源也叫傳統能源,是指已經大規模生產和廣泛利用的能源。表2-1所統計的幾種能源中如煤炭、石油。天然氣。核能等都屬一次性非再生的常規能源。而水電則屬于再生能源,如葛洲壩水電站和未來的三峽水電站,只要長江水不干涸,發電也就不會停止。煤和石油天然氣則不然,它們在地殼中是經千百萬年形成的(按現在的采用速率,石油可用幾十年,煤炭可用幾百年),這些能源短期內不可能再生,因而人們對此有危機感是很自然的。 已能大規模生產和廣泛利用的一次能源。又稱傳統能源。如煤炭、石油。天然氣。水力和核裂變能,是促進社會進步和文明的主要能源。在討論能源問題時,主要指的是常規能源。新能源是在新技術基礎上系統地開發利用的能源,如太陽能。風能。海洋能。地熱能等,與常規能源相比,新能源生產規模較小,使用范圍較窄。常規能源與新能源的劃分是相對的。以核裂變能為例,20世紀50年代初開始把它用來生產電力和作為動力使用時,被認為是一種新能源。到80年代世界上不少國家已把它列為常規能源。太陽能和風能被利用的歷史比核裂變能要早許多世紀,由于還需要通過系統研究和開發才能提高利用效率,擴大使用范圍,所以還是把它們列入新能源
[摘要]20世紀90年代,當代環境倫理由于缺乏對現實的關注而陷入了某種發展困境,對環境保護實踐中的一些現實問題無能為力。與此同時,由于環境保護中權利與義務不對等引起的“環境不公”問題在環境保護運動中日益突出,并且由此引發了一場不但在西方發達國家內部,而且在全球范圍內(特別是欠發達國家和地區)得到廣泛響應的“環境正義運動”?!碍h境正義運動”的興起和“環境正義”的一些重要思想,既對當代環境倫理理論及其指導的西方主流環境保護實踐提出了挑戰,也為當代環境倫理提供了一個從現實的角度看待和分析環境問題的嶄新視角。“環境正義”所代表的從現實的角度看待環境問題的傾向,正是當代環境倫理謀求自身發展的趨勢。 [關鍵詞]環境正義;環境倫理理論;環境保護 一、環境正義的概念及起源 (一)環境正義的概念
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
本帖最后由 無間道 于 2014-4-27 19:03 編輯 由于結構在外荷載作用下的破壞和倒塌是從裂縫擴展開始的,因此人們對裂縫往往產生一種建筑破壞的恐懼感,是可以理解的。早在1932 年,前蘇聯A. флолейт 教授的鋼筋混凝土強度理論就指出,如正常配筋受彎構件的破壞狀態是指受拉區鋼筋到達屈服強度,受壓區混凝土到達受彎的抗壓強度,此狀態稱為承載力極限狀態。這一狀態全過程是伴隨著荷載的不斷增加,裂縫出現(鋼筋應力只有40~60MPa),裂縫擴展,受壓區塑性不斷發展,最后達到完全破壞。此時破壞荷載往往是裂縫出現荷載時的3~5 倍,因此,很多大型鋼筋混凝土結構,僅僅自重就超過了極限荷載的30%,在此條件下鋼筋混凝土結構帶有輕微裂紋是完全正常的,結構是安全的,恐懼是不必要的。
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)