網友分享:分析3W芯片恒流LED筒燈諧波含量
發布時間:2015-02-24 責任編輯:sherryyu
【導讀】一位網友利用單位的進口單相電能質量分析儀對家中自用的某品牌帶芯片恒流的3WLED筒燈進行諧波含量分析。具體的分析過程請大家詳細的參考下文說明!
某日無事,利用單位的進口單相電能質量分析儀對家中自用的某品牌帶芯片恒流的3WLED筒燈進行諧波含量分析,由於單燈的功率實在太小,為了更加直觀,以 下的電流數據已經利用儀器內置的電流互感器變比設置功能設為變比為500/5,即實際電流及功率等均為原來的100倍,先看看電能質量分析儀互感器的樣子。
這是直接測量大電流用的柔性電流互感器,最大可以測量3000A電流。

這是測量二次電流用的電流鉗,有5A及100A兩檔,當在5A檔時可以在電能質量分析儀裏直接設置變比,本次測試設置為500/5,即放大了100倍。
先看看各接口的樣子,黑色大插頭是電流互感器,黑、紅插頭為電壓輸入。左邊空位為電源輸入口,用於長時間記錄數據時供電,電能質量分析儀內置有6節1.2V充電電池,但不經用,基本不用。

後麵的注意事項,法國產,由於此儀器價值較高為5位數,且是從單位借來的,就不拆了,搞壞了可賠不起啊!

正戲上演,先看看電流及電壓波形,紅色為電壓波形,幾近完美,電壓234.4V,THD為1.4%,符合國標<=5%的要求,藍色為電流波形,可見是脈 衝型的,電流3A(實際30mA),THD為149.1%,就是諧波電流是基波電流近1.5倍,可見諧波電流嚴重,如果大量使用這種燈的話會帶來諧波幹擾 問題,需要針對性的進行諧波治理,此處不表。

現在看看這149.1%的諧波都是由哪些次數的諧波合成的,這個各次諧波柱型圖是根據傅利葉級數分解開來的,電能質量分析儀能顯示0-50次諧波,本圖 顯示的是0-25次,26-50次需要翻頁,沒有拍照片,反正趨勢是諧波次數越高,相對含量超低。另外電網的諧波基本上都是奇次的(諧波是由非線性負載產 生的,如整流,變頻等就會產生各次諧波,通常單相的以3次諧波最嚴重,還有5、7等。三相的以5次諧波最嚴重,其次為7次、11次等),極少有偶次的(電 弧爐,電焊機等會產生偶次諧波,治理難度較高,此處也不表了)
這張圖中顯示的是3次諧波電流,占總THD含量的87.8%(總的THD為150.7%),絕對含量為1.5A(實際15mA)。

再看看3WLED燈的各項電能參數:有功為3.834W(還是比較足功率的),無功為5.959VAR(無功比有功大啊,無功為容性的),視在功率為7.086VA,功率因素僅0.541(功率因素低於0.707時無功就會大於有功),基波功率因素0.981。

現代電子技術的發展,給人們帶來更加方便實用,更加節能實惠的照明技術,同時也會給電網造成一此汙染,像這種LED燈等單相的非線性負載會產生大量的3 次諧波,由於3次及其倍數次(如9,15等)諧波為零序諧波,會在零線上代數相加,造成零線電流過大的問題(一般零線比相線細,為1/3粗,現在也有一樣 粗的)致使零線電流達到相線的2倍以上(三相四線製供電係統),輕則造成空開跳閘並可能導致電子設備誤動作、經常燒毀等,嚴重的會引起火災。因此需對3次 等零序諧波進行治理,至於治理方法有興趣的可私信我進行交流。
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 貿澤EIT係列新一期,探索AI如何重塑日常科技與用戶體驗
- 算力爆發遇上電源革新,大聯大世平集團攜手晶豐明源線上研討會解鎖應用落地
- 創新不止,創芯不已:第六屆ICDIA創芯展8月南京盛大啟幕!
- AI時代,為什麼存儲基礎設施的可靠性決定數據中心的經濟效益
- 矽典微ONELAB開發係列:為毫米波算法開發者打造的全棧工具鏈
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
微波功率管
微波開關
微波連接器
微波器件
微波三極管
微波振蕩器
微電機
微調電容
微動開關
微蜂窩
位置傳感器
溫度保險絲
溫度傳感器
溫控開關
溫控可控矽
聞泰
穩壓電源
穩壓二極管
穩壓管
無焊端子
無線充電
無線監控
無源濾波器
五金工具
物聯網
顯示模塊
顯微鏡結構
線圈
線繞電位器
線繞電阻



