控制单元可计算关于基波值 THD 的总谐波失真电压和电流以及关于 RMS 值 THD-R 的总谐波失真电压和电流。
关于基波值 THD 的总谐波失真显示如下:
o在 MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上:
oTHD(I):主页 > 测量值 > I 谐波
oTHD(V):主页 > 测量值 > V 谐波
o使用 EcoStruxure Power Commission 软件
o使用 EcoStruxure Power Device 应用
o在 FDM128 显示器上
o通过通讯网络
关于 RMS 值 THD-R 的总谐波失真显示如下:
o使用 EcoStruxure Power Commission 软件
o通过通讯网络
电流 THD 为 1 阶以上的谐波电流的 RMS 值关于基波电流(一阶)的 RMS 值的百分比。控制单元可计算最多十五次谐波的总谐波电流失真 THD:
电流 THD 可以超过 100%。
使用总谐波失真 THD(I) 可评估单个电流波形失真。下表显示了 THD 限值。
THD(I) 值 |
备注 |
---|---|
THD(I) < 10% |
低谐波电流:故障风险极低。 |
10% < THD(I) < 50% |
明显的谐波电流:温升风险,加大电源供电。 |
50% < THD(I) |
大谐波电流:如果对安装进行计算和选型时不考虑此限制,则几乎肯定存在干扰、降级和温升风险。 |
具有高 THD(I) 的非线性设备产生的电流波形失真可导致电压波形失真,具体取决于失真的程度和源阻抗。这种电压波形失真会影响通过该电源供电的所有设备。因此会影响系统中的敏感设备。具有高 THD(I) 的设备可能不会影响到其自身,但可导致系统中其他更敏感设备受到干扰。
注意: THD(I) 测量是确定电气网络中设备发生问题的可能性的有效方法。
电压 THD 为 1 阶以上的谐波电压的 RMS 值关于基波电压(一阶)的 RMS 值的百分比。控制单元可计算最多十五次谐波的电压 THD:
理论上,此因子可超过 100%,但实践中几乎不会超过 15%。
使用总谐波失真 THD(V) 可评估单个电压波形失真。供电公司通常会评估下列限值:
THD(V) 值 |
备注 |
---|---|
THD(V) < 5% |
电压波形失真不明显:干扰风险极低。 |
5% < THD(V) < 8% |
电压波形失真明显:温升和干扰风险。 |
8% < THD(V) |
电压波形失真明显:如果对安装进行计算和选型时没有考虑此失真情况,则会存在高干扰风险。 |
电压波形失真会影响通过该电源供电的所有设备。
注意: 使用 THD(V) 指标可评估通过该电源供电的敏感设备受到干扰的风险。
电流 THD-R 为 1 阶以上的谐波电流的 RMS 值关于基波加谐波电流的 RMS 值的百分比。控制单元可通过下列公式计算最多十五次谐波的总谐波电流失真 THD-R:
电流 THD-R 不能超过 100%。
使用总谐波失真 THD-R(I) 可评估单个电流波形失真。下表显示了 THD-R 限值。
THD-R(I) 值 |
备注 |
---|---|
THD-R(I) < 10% |
低谐波电流:故障风险极低。 |
10% < THD-R(I) < 50% |
明显的谐波电流:温升风险,加大电源供电。 |
50% < THD-R(I) |
大谐波电流:如果对安装进行计算和选型时不考虑此限制,则几乎肯定存在干扰、降级和温升风险。 |
具有高 THD-R(I) 的非线性设备产生的电流波形失真可导致电压波形失真,具体取决于失真的程度和源阻抗。这种电压波形失真会影响通过该电源供电的所有设备。因此会影响系统中的敏感设备。具有高 THD-R(I) 的设备可能不会影响到其自身,但可导致系统中其他更敏感设备受到干扰。
注意: THD-R(I) 测量是确定电气网络中设备发生问题的可能性的有效方法。
电压 THD-R 为 1 阶以上的谐波电压的 RMS 值关于基波加谐波电压的 RMS 值的百分比。控制单元可通过下列公式计算最多十五次谐波的总谐波电压失真 THD-R:
使用总谐波失真 THD-R(V) 可评估单个电压波形失真。供电公司通常会评估下列限值:
THD-R(V) 值 |
备注 |
---|---|
THD-R(V) < 5% |
电压波形失真不明显:干扰风险极低。 |
5% < THD-R(V) < 8% |
电压波形失真明显:温升和干扰风险。 |
8% < THD-R(V) |
电压波形失真明显:如果对安装进行计算和选型时没有考虑此失真情况,则会存在高干扰风险。 |
电压波形失真会影响通过该电源供电的所有设备。
注意: 使用 THD-R(V) 指标可评估通过该电源供电的敏感设备受到干扰的风险。