线性负荷

伏安特性保持线性关系的电气设备。 
——引自DL/T1198—2013《电力系统电能质量技术管理规定》
与非线性负荷相对,伏安关系保持线性关系的电气设备。

线性负荷基本信息

中文名 线性负荷 外文名 linear load

与非线性负荷相对,伏安关系保持线性关系的电气设备。

线性负荷造价信息

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负荷开关 FN12-12DR/125-31.5 电动机构大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070022;生产公司:高压公司; 查看价格 查看价格

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负荷开关 FN12-12DR/125-31.5手动 带分励线圈AC220V 带辅助触头两开两闭大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070050;生产公司:高压公司; 查看价格 查看价格

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负荷开关 FN12-12DR/125-31.5手动 带分励线圈AC220V大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070039;生产公司:高压公司; 查看价格 查看价格

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负荷开关 FN12-12DR/125-31.5手动 带分励线圈 带地刀辅助2开2闭大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070080;生产公司:高压公司; 查看价格 查看价格

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负荷开关 FN12-12DR/125-31.5手动 不带分励线圈 带本体辅助五开五闭大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070071;生产公司:高压公司; 查看价格 查看价格

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负荷开关 FN12-12DR/125-31.5(ZC)手动 带分励线圈AC220V大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070089;生产公司:高压公司; 查看价格 查看价格

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负荷开关 FN12-12DR/T125-31.5手动 带分励线圈 带地刀辅助2开2闭(出口定制)大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070073;生产公司:高压公司; 查看价格 查看价格

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负荷开关 FN12-12R/T125-31.5 手动带分励线圈AC220V大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070085;生产公司:高压公司; 查看价格 查看价格

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线卷车 DSJ23-122 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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负荷开关 LSW负荷开关|5组 1 查看价格 广州芬隆电器有限公司    2015-01-29
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线性负荷常见问题

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线性负荷文献

非线性负荷谐波特性的分析与评估_1 非线性负荷谐波特性的分析与评估_1

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华北电力大学硕士学位论文 第一章 引言 1.1 非线性负荷的电能质量问题 随着工业负荷的不断发展及电力电子设备的大量应用, 非线性负荷己经 成为电力系统负荷的重要组成部分。据统计,目前 20%的电力负荷通过各种 形式的功率交换来实现,所造成的谐波污染对电力系统危害巨大,交流电弧 炉、轧机等大量冲击性负荷引起的电压波动及闪变更是人们头疼的问题 [1] 。 总之,非线性负荷对区域性电网甚至整个电力系统的影响表现十分明显与突 出,分析非线性负荷的谐波特性具有举足轻重的意义。 电力系统的非线性负荷大致有以下几类: (1)大功率可控硅整流装置, 如电气化铁道、电化工业电解装置、直流输电的换流阀和相控电抗器型无功 补偿装置;(2)交流炼钢电弧炉及轧机; (3)节能型家用电器;(4)自饱和、 可控饱和电抗器;(5)大型变压器的励磁回路; (6)高频感应加热炉;(7)电 石炉。它们的主要用电特性一般表现

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非线性负荷谐波特性的分析与评估_4 非线性负荷谐波特性的分析与评估_4

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非线性负荷谐波特性的分析与评估_4

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非线性元件在工频电压下,除了会产生工频电流外,还会产生工频整倍次数的电流,即谐波污染,如图1所示。图1(a)为一个简单的配电网示意,Z1为线性负荷,Z2为非线性负荷,i1 (t)、i2(t)分别为其支路上电流,u(t)为PCC 处电压。由图(b)、(c)、(d)可见,工频电压加在线性负荷与非线性负荷所产生电流的不同。由此可见,非线性负荷是产生谐波的主要原因。

图1-a/b/c/d

谐波源的全部特性可由谐波源在供电侧基波电压相角恒定为零,而基波电压幅值和各次谐波电压幅值、相角变化时的特性所唯一确定,因此以下部分只讨论负荷在供电侧基波电压相角为零时的情况。

设某一供电点的综合负荷由线性负荷部分和非线性负荷部分并联而成,当供电电压的基波及各次谐波相量为

,……,
时,线性负荷部分所吸收的谐波电流只取决于同一次的谐波电压,即其h 次谐波电流的实部和虚部可表示为

式中

,
分别为线性负荷部分的
次谐波导纳的实部与虚部。

非线性负荷部分的谐波电流是各次谐波电压的复杂函数。其所吸收的

次谐波电流的实部与虚部可表示为

即谐波电流中除了含有取决于同次谐波电压的分量以外,还含有取决于基波和其它各次谐波电压以及与电压无关的分量。

将上式右端2向量分别用

表示,并令

则综合负荷所吸收的总谐波电流为:

上式便是综合负荷谐波电流的简化模型。

显然,当综合负荷全部为线性负荷时,上式中

,而当其中含有谐波源时则不然。因此,可以根据
是否为零来识别综合负荷中是否含有谐波源,这是识别谐波源的基础。

1抑制谐波干扰的主要设计方法

1.1选择合理的供配电系统,改进电气系统设计,并宜按下列原则配置:非线性负荷靠近电源端:将非线性负荷与线性负荷的供电电源隔离,由不同母线段供电。

1.1.1为抑制贵重设备或功能重要设备(如大型计算机系统、整流装置、变频设备,医疗建筑中的核磁共振机,CT机,X光机加速器治疗机等谐波源)宜采用专用配电回路或专用变压器供电。

1.1.2谐波含量较高且功率较大的低压用电设备的配电回路,应采用专路供电。

1.1.3改善三相不平衡度,将不对称负荷(单相、相间负荷)合理分配到各相或分散接到不同的供电点上。

1.1.4对谐波源进行合理配置,宜将具有互补作用的谐波源设备接在同一段母线上。

1.1.5供配电系统中的配电变压器,当无特殊要求时应选用Dyn11型结线组别的三相电力变压器。

1.1.6当技术经济合理时,可将谐波源由增大容量的配电变压器供电或采用由高一级电压的电网供电。

1.2电力系统设计时,应将提高功率因数的电容器与能使高频电流流入电力电容器的电气设备分离。

1.3工程设计中采用无功功率补偿电容器组串联电抗器的方案抑制谐波,在无功功率补偿回路中串联非调谐滤波电抗器抑制谐波时,为避免电力电容器组对系统谐波的放大,L—C串联支路的谐振频率应低于系统中可能产生谐波放大的最低次谐波的频率。

1.4配电线路上的变频设备,应靠近被控设备安装。

1.5不宜将对谐波敏感的信息技术设备,布置在可能成为谐波骚扰源(如电力变压器,电焊机、整流器、变频器、调速电梯、气体放电灯以及感性负荷的开启、关闭设备等)的近旁。

1.6在对谐波敏感的用电设备前,宜装设谐波抑制或谐波隔离装置。

2谐波治理的主要设计方法

2.1当公共连接点或系统装置内部连接点处的谐波电压超标时,对于谐波电流较大的非线性负荷,当谐波波频较宽(如大功率整流设备),谐波源的自然功率因数就较高(如变频调速器,核磁共振机等)时宜采用有源滤波器,并按下列原则进行谐波治理:

2.1.1当非线性负荷容量占配电变压器容量的比例较大,设备的自然功率因数较高时,宜在变压器低压配电母线侧集中装设有源电力滤波器。

2.1.2当一个区域内有较分散且容量较小的非线性负荷时,宜在分配电箱母线上装设有源电力滤波器。

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