关于THD的计算公式,不同标准的定义略有不同。
《GBT--176267-2008电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》中,对THD的定义如下:
按照上述定义,THD不包含间谐波,并且,有一固定的谐波上限。
《GB/T126682-2002调速电气传动系统 一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》对THD定义如下:
按照上述定义,THD包含间谐波和直流分量。
扩展资料
谐波畸变产生的主要危害
(1)导致电力变压器发热。谐波导致电力变压器发热源于两方面原因,其一是谐波电流能增加变压器的铜损和漏磁损耗;其二是谐波电压能增加铁损。变压器的发热程度直接影响了变压器使用容量的降低程度。
(2)导致电力电缆发热。在三相对称回路中,三次谐波在三相导线中相位相同,在中性线上叠加后产生了3倍于相线的谐波电流和谐波电压,导致中性线温度升高。智能建筑中大量的OA设备及电子式荧光灯均使三次谐波在系统中的占有率增大,因此谐波引起中性线发热问题值得关注。
当高频电流通过导线时,电流具有集肤效应,显然高次谐波电流的存在使线路集肤效应加重,线路外表面电流密度加大,从而导致线路(相线及中性线)发热。
(3)导致对电子设备的干扰。智能建筑中自动化及电子信息设备均要求有较高的电源质量,且都工作于低电压水平,极易受到谐波的干扰而使控制失常。控制失常可能引发三A系统的严重故障。
(4)电网电压含有谐波时,会引起直流侧电压、电流异常波动。导致低压配电设备工作异常。谐波畸变可使配电用低压电器设备(断路器、漏电保护器、接触器、热继电器等)发生故障。谐波电流使低压电器设备铁损、铜损增加,集肤效应加剧,从而产生异常发热,误动作等故障。
参考资料来源:百度百科-总谐波畸变率
参考资料来源:百度百科-电流谐波总畸变率
您好!
IT信息技术类的产品在安全标准方面,各国采用的是IEC 60950《信息技术设备的安全》安全标准;在电磁兼容方面,各国要求有一些差别,如美国和日本强调的是传导骚扰和辐射骚扰,而欧盟则除了电磁骚扰还包括谐波电流、静电放电抗扰度、辐射电磁场抗扰度、传导抗扰度等各种电磁抗干扰要求。NTEK在IT信息技术设备相关测试标准有两种情况供参考:
1、电磁兼容测试标准:CISPR22、EN 55022、J55022、AS/NZS CISPR22、KN22,GB 9254、EN 55024 2010、KN24 、VCCIV-3,FCC Part15,CISPR24,GB/T17618。
2、安全测试标准:IEC/EN/UL 60950-1/-21/-22,GB 49431,IEC/EN 62368-1,CSAC222 NO60950-1,AS/NZS609501,J60950,K60950。
(1) EMC标准: EN55022(EMI), EN55024(EMS),EN61000-3-2(谐波),EN61000-3-3(闪烁)
(2)LVD标准: EN60950
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