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劣化部位和高次諧波發生原理——施耐德

發布時間:2023-3-13 09:31:05|來源: Schneider/施耐德

1、電氣設備在產生反常和劣化時會產生高次諧波,以馬達、負載、變頻器的反常和劣化判別基準是采取2-40次的高次諧波,用FFT變化后數據化,在長時間儲蓄的剖析數據的基礎上作分解,剖析來特定電器設備的劣化部位。

                            劣化部位和高次諧波發生原理——施耐德

  2、馬達(電氣的要因)

  固定子和回轉子之間的間隙上有塵埃附著和轟動等**次產生時,回轉子上的偏疼不均衡的產生會使空間磁束波形會變形。卷線的絕緣劣化和卷線部分產生過熱時,因卷線電流而產生的漏磁束的分布波形會產生變形,電流里會含有高次諧波。

  3、馬達(機械的要因)

  馬達及負載不在運行時會產生固有的轟動數。跟著劣化的促從而產生反常時固有轟動數會產生變化。變化后的振蕩數會變成機械共振,是在電流中含有高次諧波。

  4、變頻器

  從變頻器產生的高次諧波是從一切的電器,電子元件里所產生的。比如三相交流電源變換成直流電源時使用的滑潤電容只是在充電時產生波形狀電流的特征??墒墙涣骱椭绷麟娫措娏鞯牧飨虿煌?,使正弦波和脈沖波合成產生高次諧波。一般滑潤電容在理想的情況下,充電電流不產生脈沖波電流,可是跟著劣化促進靜電容量的遞減,低次數高次諧波成分會增加。

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