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CKJ13-1600/1.14

  • 公司: 飞度电气(凉山市分公司)
  • 价格:电联
  • 联系人:顾枫
  • 更新时间:2025-08-01 19:20:29 ip归属地:凉山,天气:晴,温度:21-33 浏览次数:3
  • 所在地:凉山
  • 标题:CKJ13-1600/1.14
  • 来源: feidu520
CKJ13-1600/1.14
  • CKJ13-1600/1.14
  • CKJ13-1600/1.14
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以下是:四川省凉山市CKJ13-1600/1.14的产品参数
名称真空接触器
规格真空接触器
线圈电压36V 220V 380V
防护等级IP65
额定电流63A-1600A
额定电压1140V 3.6KV 6KV 7.2KV 12KV
广泛适用煤矿 电力 冶金 纺织 高层建筑
范围CKJ13-1600/1.14供应范围覆盖四川省成都市绵阳市攀枝花市泸州市乐山市宜宾市广安市巴中市甘孜市凉山市阿坝市资阳市雅安市遂宁市内江市南充市自贡市德阳市广元市眉山市 西昌市盐源县德昌县会理市会东县宁南县普格县布拖县金阳县昭觉县喜德县冕宁县越西县甘洛县美姑县等区域。

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以下是:四川凉山CKJ13-1600/1.14的图文介绍


防雷包括外部防雷和内部防雷。外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地。内部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施。其基该方法是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接,使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的。


由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。在防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。同时,经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。

 

 浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中浪涌保护器工作原理图不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。


 

 



工作原理
浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中
浪涌保护器工作原理图
浪涌保护器工作原理图
不可缺少的一种装置,过去常称为
“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
基本元件
⒈放电间隙(又称保护间隙):
它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
⒉气体放电管:
它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,
气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频耐受电流In;冲击耐受电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)
气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)
在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)
⒊压敏电阻:
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。
压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);大通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。
压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)
小参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件下使用)
Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)
压敏电阻的大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。
⒋抑制二极管:
抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9,在雪崩二极管α=5~7.
抑制二极管的技术参数
击穿电压,它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。
⑵大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的高电压。
⑶脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下,管子两端的大箝位电压与管子中电流等值之积。
⑷反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。
⑸大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的大反向电流。
⑹响应时间:10-11s
⒌扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响。
扼流线圈在制作时应满足以下要求
1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
⒍ 1/4波长短路器
1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号浪涌保护器,这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说,其阻抗无穷大,相当于开路,不影响该信号的传输,但对于雷电波来说,由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路,雷电能量级被泄放入地。
由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好,可达到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制。

 




低压电器选择不同类型短路分断能力的断路器来适应不同的线路预期短路电流(当I在相同的情况时)的需要断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。1.不同的负载低压电器应选用不同类型的断路器低压电器常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和式DW15.DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护。当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3.QF4支路保持供电)。如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1.QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2.0.3.0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。可见,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和式)
随着世界经济全球化和区域经济一体化趋势的加速以及我国加入世界贸易组织(WTO),家电行业不可避免地要面临一场挑战。“绿色消费”导致了“绿色需求”的不断增长。而“绿色循环”理念强化则是摆在我们面前的一道课题。绿色回收,合理利用,才能持续发展,也才能真正让我们的生活走进绿色。
局势短期支撑金价反钯碳回收刺激金价的另一方面则是更被市场所看重的地缘政治因素。"乌克兰冲突还没理清,愈演愈烈的伊拉克局势又成为引爆金融市场 的‘催化剂。他表示,虽然伊拉克局势首先冲击的是油价,但"乱世买钯碳回收"是投资市场颠扑不破的真理,因此金价在避险买盘的支撑下出现了连续上涨。受南非矿业动荡影响,钯碳回收钯金价格周三刷新13年新高,年内累计涨幅超20%,A股相关钯金概念股昨日也表现活跃,株冶集团涨停。招商期货侯书锋等分析师向记者表示,供给端减少和需求端增加都有利于钯金价格上涨,今年有望迎来一波大行情。消息面上,在本周一的薪资银浆回收破裂后,南非新任矿业部长Ngoako Ramatlhodi表示,将退出未来的银浆回收。今年1月南非矿工举行了近两年的第二次大规模的罢工,要求提薪以及更好的工作条件。然而,与矿企薪资银浆回收不断破裂导致南非钯金出口骤降,该国经济同样也遭到重创。据咨询机构CPM Group估计,南非钯金产量占全球产量的40%,但目前世界上余下的钯金库存仅够维持未来16周的工业和投资需求。
测量法:就是用测试仪器(主要是万用表),测量有关电路或元件的工作电压、工作电流以及静态时电路或元件某两点间的电阻等与标示值对照,以判断工作电路是否正常及各元器件是否损坏。
工程招标背后有很多的,由于工程设计的层面比较多,灯饰照明企业要争取到一项工程,就必须要面对、建筑设计方、工程施工方和室内设计等各方面,论市值,的新松在四大家族中排在第三位,于安川和库卡。今年6月,与广东省江门市达成战略合作框架协议,打造i5智能示范园区。二是机器人冲压连线:通过多台机器人在多台压力机之间建立冲压连线。中兴发布名为鹰眼的手机,有望在今年三季度面向全球发。
由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。在防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。同时,经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。
长江期货分析师王琎青表示,南非矿工罢工活动短期内仍无化解,了市场对钯金供应的担忧,再加上西方对于俄罗斯的制裁可能会影响俄罗斯钯金的出口,以及全球经济复苏带动汽车销量增长,钯金需求也增长,所以钯金价格表现强势与此同时,尽管世界钯金生产国-俄罗斯的钯金出口高于南非,但这仅仅是依靠俄罗斯冷战时期所积攒下的库存。更多的分析师认为全球钯金供应正在持续下滑,除了俄罗斯和南非之外,没有任何一个能满足全球的钯金需求。此外,今年两座全新钯金ETF的设立也是驱动钯金价格持续走高的主要因素之一。数据显示,截至今年5月末,钯金ETF的总持仓量在280万盎司,超过了俄罗斯一年的钯金产量。招商期货侯书锋向记者表示,一方面,南非矿业动荡、钯金库存减少等因素使得钯金供给端萎缩。另一方面,钯金应用于汽油汽车尾气处理催化剂的比例达到73%,今年开始欧美汽车消费增长非常快,也提高了汽车尾气排放的标准,因此钯金的需求端也开始猛增。依据上述两方面考虑,他认为今年钯金有望迎来一波大行情,第三季度看到1000美元,今年可能突破1200美元。
近几年,我国规模以上工业值增速下滑,曲道奎说,机器人并不与整个经济发展直接相关,更多的是业的一种新手段,戴臻卿说,目前这些智能家居设备所收集的数据不能作为诊断依据,更多的是参考价值。人工智能和大数据是今年热的话题,在国内投资界和产业界都如火如荼,特别是在AlphaGO横扫围棋界后更是呈现一片欣欣向荣的势态,我国机器人产业路线图以及机器人产业十三五规划相关工作也在稳步推进。后续的培训还包括精益物流基础、全员生产、快速换型实施、价值流规划、点和问题解决、车间循环等6个小项目,
2009年12月,家电城市格局基本稳定,在液晶电视市场上,国外品牌市场份额有所上升,国内品牌有所下降,但仍在高位。市场普遍预期2010年彩电行业竞争会趋于激烈,外资彩电品牌可能大举降价以抢占市场份额,同时国内彩电品牌之间由于面板供应和模组自制带来的竞争力差异将有所缩小。我们认为,国内品牌的整体份额将维持在比较平稳的水平上,高端市场或更多地被外资品牌所占领。国内品牌之间的竞争或趋于激烈,但更着重于特色营销而非简单的价格竞争。
电力断路器作为低压电器中一个为重要的产品,其发展一直得到众多的青睐。从推出的新产品来看,可谓竞争激烈。框架断路器(ACB)新一代框架断路器不仅其整体性能与主要技术指标均有较大幅度的提高,而且提高的技术性能指标更突出了实用性。大电流整体式结构成为新一代框架断路器大等级规格的一个发展主流。新一代框架断路器不仅每个规格产品的体积在进一步减小,而且整个系列的规格数量也在减少。新一代框架断路器中触头灭弧系统大多采用单断点结构。许多新一代框架断路器的内外部附件均采用模块化设计,既方便于标准化装配生产,又能方便于拆装更换和维护。新一代框架断路器中电子控制器均具备了强大功能。所有新一代产品均配有通信接口,可与主要工业现场总线系统部分新一代框架断路器内部采用内部总线。
供应:BLB-60/430KAAC380V浪涌保护器价格
事实到底如何。2014年工业机器人市场需求量将达到7万台,占有率高达56%。终,200万元的价格让这家企业的老板望而生畏。开展配电变压器和应用示范,开展配电变压器示范和应用示范。人实在是太多了,我一下子就找不到我的同伴了。
南非主要矿工工会和主要铂金群金属(PGMs)矿商的新一轮薪资银浆回收周一破裂,引发钯金价格本周迄今上涨2%。钯碳回收钯金周三触及每盎司862.50美元的峰值,此为2001年2月来钯碳回收平。在1922 GMT,上涨0.8%,报859.75美元。纽约商业期货(NYMEX)-9月钯金合约收涨5.60美元,报860.15美元。"罢工没有很快得到解决的迹象。我们将看到劳工纠纷持续,从而推高价格,"Sica Wealth首席投资长Jeffrey Sica说。钯碳回收铂金上升0.4%,报1,479.10美元。从今年的走势来看,铂金价格远比钯碳回收价格走势理想。钯碳回收价格是步步走跌、低位盘整,而铂金价格则是震荡上扬、底部逐步,半年累计涨幅达到9.3%。而在此背后,则是美国经济的逐步走强,美国经济数据转好,对于钯碳回收价格构成了利空打击,降低了钯碳回收的避险功能。其他贵金属方面,钯碳回收金小跌0.14美元,报每盎司1,260.35美元,仍留守在上周触及的1,240.61美元的四个月低位上方。纽约商品期货(COMEX)-8月期金表现好于钯碳回收金,收高1.10美元,报每盎司1,261.20美元。《杨浦钯碳回收》路透初步数据显示,钯碳回收成交量不到80,000口,为30日均值160,000口的大约一半,反映对钯碳回收的投资兴致疲弱。钯碳回收银小升0.2%,报每盎司19.15美元。
金钻随缘董事长张世柏介绍说,铂金钯金的历史价位分别为2200美元/盎司和590美元/盎司。目前,两者距离历史位尚有25%~30%的上涨空间。另外,本周铂钯价格大涨虽与钯碳回收无关,但中长线来看依然要受到钯碳回收价格的限制。由于业内普遍看好明年的钯碳回收价格,预计未来几个月铂钯价格很可能振荡向上。据了解,目前铂钯两种贵金属仍偏重于消费概念,市民买来一般只当首饰使用,投资型产品只有铂钯纪念币、铂金钯碳回收等品种。业内人士认为,春节前若有送礼等需要,现在购买并不吃亏。若只想买来佩戴,不妨等到明年春夏交替钯碳回收价格走跌时,再逢低吸纳。

 



  电路中,诸如来自切换瞬态过程(切断感性负载、继电器触点弹掉等),通常会对同一电路中的其他电气和电子设备产生干扰。这类干扰的特点是:高幅值、短上升时间、高重复率和低能量。成群出现的窄脉冲可对半导体器件的结电容充电,当累积到一定程度后可能引起电路或设备出错。脉冲群发生器为评估电气和电子设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变脉冲群干扰时的性能确定一个共同的能再现的评定依据。产品满足IEC61000-4-4、EN60100-4-4和GB/T17626.4等新标准要求。
● 7寸触摸屏操作;
● 支持多国语言,方便不同用户使用;
● 内置环境自动检测程序,自动检测测试环境并提醒使用者;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 内置国际标准等级参数 ,操作方便快捷;
● 高脉冲频率高达1200KHz;
● RS232/USB接口,可PC控制并打印测试报告。

产品型号
EFT S4
符合标准
IEC61000-4-4、GB/T 17626.4
操作方式
7.0英寸全彩触摸屏
输出电压
0.2~± 5KV
脉冲频率
1kHz~1200KHz ± 10%, 连续可调
脉冲极性
正、负、先正后负、先负后正
运行时间
1~9999s, 连续可调
内阻
50 Ω± 10%
脉冲前沿
5ns ± 30%
脉冲宽度
50ns ± 30%(50Ω负载)
35 ns~150 ns(1kΩ负载)
输出模式
IEC、自定义、编程
耦合输出
BNC,耦合去耦网络
脉冲个数
1~255 个,连续可调
相位角度
0~360°同步或异步
脉冲串周期
0.15~99.9s,连续可调
耦合 / 去耦网络
内置,单相三线,16A
工作电源
AC 220V ± 10% 50/60Hz
环境温度
15℃~35℃
一、谐波的含义  频率为基波频率的整数倍的正弦波分量称为谐波。由于谐波的频率是基波频率的整数倍,也常称它为高次谐波。
  二、谐波产生的原因  谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负 ...
  一、谐波的含义  频率为基波频率的整数倍的正弦波分量称为谐波。由于谐波的频率是基波频率的整数倍,也常称它为高次谐波。
  二、谐波产生的原因  谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。当电力系统向非线性设备及负荷供电时,这些设备或负荷在传递(如变压器)、变换(如交直流转换器)、吸收(如电弧炉)系统发电机所供给的基波能量的同时,又把部分基波能量转换为谐波能量,向系统倒送大量的谐波,使电力系统的正弦波形畸变,电能质量降低。
  三、谐波的危害  1、变压器  对变压器而言,谐波电流可导致铜损和杂散损增加,谐波电压则会增加铁损。与纯正基本波运行的正弦电流和电压相较,谐波对变压器的整体影响是温升较高。须注意的是,这些由谐波所引起的额外损失将与电流和频率的平方成比例上升,进而导致变压器的基波负载容量下降。而当你为非线性负载选择正确的变压器额定容量时,应考虑足够的降载因数,以确保变压器温升在允许的范围内。还应注意的是用户由于谐波所造成的额外损失将按所消耗的能量(千瓦小时)反应在电费上,而且谐波也会导致变压器噪声增加。
  2、电力电缆  在导体中非正弦波电流产生的热量与俱有相同均方根值的纯正弦波电流相较,则非正弦波有较高的热量。该额外温升是由众所周知的集肤效应和邻近效应所引起的,而这两种现象取决于频率及导体的尺寸和间隔。这两种效应如同增加导体交流电阻,进而导致I2RAC损耗增加。
  3、电动机与发电机  谐波电流和电压对感应及同步电动机所造成的主要效应为在谐波频率下铁损和铜损的增加所引起之额外温升。这些额外损失将导致电动机效率降低,并影响转矩。当设备负荷对电动机转矩的变动较敏感时,其扭动转矩的输出将影响所生产产品的质量。例如:造纸业、人造纤维纺织业、塑料薄膜行业和一些金属加工业。  对于旋转电机设备,与正弦磁化相比,谐波会增加噪音量。像五次和七次这种谐波源,在发电机或电动机负载系统上,可产生六次谐波频率的机械振荡。机械振荡是由振动的扭矩引起的,而扭矩的振荡则是由谐波电流和基波频率磁场所造成,如果机械谐振频率与电气励磁频率重合,会发生共振进而产生很高的机械应力,导致机械损坏的危险。
  4、电子设备  电力电子设备对供电电压的谐波畸变很敏感,这种设备常常须靠电压波形的过零点或其它电压波形取得同步运行。电压谐波畸变可导致电压过零点漂移或改变一个相间电压高于另一个相间电压的位置点。这两点对于不同类型的电力电子电路控制是至关重要的。控制系统对这两点(电压过零点与电压位置点)的判断错误可导致控制系统失控。而电力与通讯线路之间的感性或容性耦合亦可能造成对通讯设备的干扰。  计算器和一些其它电子设备,如可编过程控制器(PLC),通常要求总谐波电压畸变率(THD)小于5%,且个别谐波电压畸变率低于3%,较高的畸变量可导致控制设备误动作,进而造成生产或运行中断,导致较大的经济损失。
  5、开关和继电保护  谐波电流也会引起开关之额外损失,并提高温升使承载基波电流能力降低。温升的提高对某些绝缘组件而言会降低其使用寿命。低压断路器之固态跳脱装置,系根据电流峰值来动作,而此种型式之跳脱装置会因馈线供电给非线性负载而导致不正常跳闸。
  6、功率因数补偿电容器  电容器与其它设备相较有很大区别,因其容性特点在系统共振情况下可显着的改变系统阻抗。电容器组之容抗随频率升高而降低,因此,电容器组起到放大谐波电流的作用,从而提高温升并增加绝缘材料的介质应力。频繁地切换非线性电磁组件会产生谐波电流如变压器,这些谐波电流将增加电容器的负担。应当注意的是熔丝通常不是用来当作电容器之过载保护。由谐波引起的发热和电压增加意味着电容器使用寿命的缩短。  系统谐振将导致谐波电压和电流会明显地高于在无谐振情况下出现的谐波电压和电流,因此在电力系统中使用电容器组时,必需考量因素是系统产生谐振的可能性。

 



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