全部的 电流谐波畸变率 (THDi)由于与非线性载荷行为和特性相关的几个因素,低载荷下往往会增加。 电力系统 同时降低能耗。原因如下:
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- 非线性载荷特性:
- 非线性载荷:许多电器设备,例如变频器(VFD)、计算机和LED照明设备,其电流输出呈非线性。这些设备通常会产生比基波电流更多的谐波电流。
- 低负载情况:在低负载下,这些非线性器件的电流消耗占其最大额定电流的比例会降低。然而,谐波含量相对于基频分量仍然较高。这会导致THDi值升高,因为THDi的计算方法是谐波分量之和与基频分量之比。当基频电流在低负载下降低时,该比值会增大,从而导致THDi值升高。
- 基本电流减少:
- 较低的基本电流:随着负载减小,负载消耗的基波电流也会减小。然而,谐波电流(很大程度上取决于负载类型及其运行状况)可能不会成比例地减小。
- 功率因数校正的影响:
- 电容效应:在使用功率因数校正电容器的系统中,低负载时容抗可能更为显著。这会导致谐振效应,放大某些谐波频率,并增加整体谐波失真。
- 谐波共振:电容器会与电力系统的感性元件相互作用,可能导致谐波频率下的谐振。这种谐振在低负载下可能更为明显,从而进一步增加总谐波失真(THDi)。
- 负载不平衡和谐波:
- 低负载下的不平衡:低负载时,电力系统可能出现更明显的不平衡,即某一相的负载可能比其他相更重。这种不平衡会导致产生额外的谐波,尤其是在中性线电流中,从而导致总谐波失真(THDi)升高。
- 测量灵敏度:
- 测量误差:在低负载情况下,测量设备可能对微小波动和噪声更加敏感,导致THDi读数高于满载时的读数。这可能是由于测量低电流时信噪比降低所致。
低负载时,THDi 增大主要是因为基波电流减小而谐波电流并未相应减小。这种电流分量减小的不平衡导致了更高的 THDi。此外,非线性负载的特性、潜在的谐振效应以及测量灵敏度也会对此现象产生影响。妥善控制谐波失真,包括使用滤波器或动态补偿装置,对于维持电能质量至关重要,尤其是在负载变化的情况下。
有源谐波滤波器是谐波的最佳解决方案。











