









1、使电网中的元件产生附加损耗,降低发电、输电以及用电设备的效率和使用寿命;
2、导致继电保护和自动装置的误动作,并可能使电器测量仪表剂量不准;
3、产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部过热;
4、谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,甚至损坏;
5、谐波还会导致公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,---增加了谐波的危害性,有时会引起---的事故;高次谐波还会对临近的通 信系统产生干扰,轻者产生噪声、降低通信;
6、在电压---不平衡时,电能模块,会使对于电压过零点有严格要求的某些直流电机发生 故障。
在数字化及物联网技术不发达的过去,这并不容易,因为隐藏在供电系统中的电能问题并不是显而易见的,而是需要采集且准确的现场数据,并加以分析计算,进而预判问题所在及防范措施,不然的话只能被动治理,而不能防患于未然。
数字化及物联网技术,使得电能管理变得更为“主动”,可将电能问题扼杀于摇篮,避免事故损失:电气系统中的设备之间互联互通,并通过传感器技术,可准确地监测系统各层面的关键数据;---的数据传输、存储及计算技术,使得本地数据进行云端分析十分便捷;有了监测数据的分析结果,便可预判问题进而采取防范措施。这便是主动式电能管理的逻辑:“监测-分析-治理”,将价值经过层层把控,终落地实践。

1、主动治理,即从谐波源本身出发,通过改进用电设备,使其不产生或少产生谐波;
2、受端治理,电能模块公司,即从受到谐波影响的设备或系统出发,电能模块,提高它们抗谐波干扰能力;
3、被动治理,电能模块价格,即通过安装电力滤波器,阻止谐波源产生的谐波注入电网,或者阻止电力系统的谐波流人负载端。
由于谐波源的广泛性和复杂性,主动治理方法受设备结构、效率、成本、---性等因素影响,只能解决部分问题,受端治理方法和被动治理方法仍是目前治理电力谐波问题的主要方法。例如通过串联失谐电抗器抑制无功补偿电容器导致的谐波共振放大,通过在系统中安装无源电力滤波器和有源电力滤波器进行滤波等等。
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