Die an Kondensatoren angelegten Oberschwingungsspannungen bewirken einen Stromfluss proportional zur Frequenz der Oberschwingungen. Diese Ströme verursachen zusätzliche Verluste.
Die an eine Last übertragene Wirkleistung ist eine Funktion der Grundschwingung I1 des Stroms.
Wenn der von der Last aufgenommene Strom Oberschwingungen enthält, ist der Effektivwert des Stroms, Ieff, größer als die Grundschwingung I1.
Die den Asynchronmaschinen zugeführten Oberschwingungsspannungen (Ordnung h) verursachen im Läufer Ströme mit Frequenzen über 50 Hz, die zusätzliche Verluste verursachen.
In Transformatoren fließende Oberschwingungsströme verursachen eine Erhöhung der „Kupfer“-Verluste aufgrund des Joule-Effekts und erhöhte „Eisen“-Verluste aufgrund von Wirbelströmen. Die harmonischen Spannungen sind für „Eisen“-Verluste durch Hysterese verantwortlich.
Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die Verluste in den Wicklungen mit dem Quadrat des THDi zunehmen und dass die Kernverluste linear mit dem THDu zunehmen.
In Netzverteilungstransformatoren, wo die Verzerrungspegel begrenzt sind, steigen die Verluste zwischen 10 und 15 %.
Die gleichzeitige Verwendung von kapazitiven und induktiven Geräten in Verteilnetzen kann zu Parallel- oder Reihenresonanzen führen.
Ursache der Resonanz sind die sehr hohen oder sehr niedrigen Impedanzwerte auf Sammelschienenebene bei unterschiedlichen Frequenzen. Die Impedanzänderungen verändern den Strom und die Spannung im Verteilungsnetz.
Verzerrungen der Versorgungsspannung können den Betrieb empfindlicher Geräte stören:
Oberschwingungen verursachen Störungen in Steuerkreisen (niedrige Strompegel). Der Grad der Verzerrung hängt von der Entfernung ab, die die Leistungs- und Steuerkabel parallel verlaufen, dem Abstand zwischen den Kabeln und der Frequenz der Oberschwingungen.
Eine elektrische Überlastung tritt auf, wenn zu viel Strom durch elektrische Leitungen fließt. Die Drähte erhitzen sich und können schmelzen, mit Brandgefahr.
Generatoren, die nichtlineare Lasten versorgen, müssen aufgrund der zusätzlichen Verluste durch Oberschwingungsströme herabgesetzt werden.
Bei einem Generator, bei dem die Gesamtlast zu 30 % aus nichtlinearen Lasten besteht, beträgt das Derating etwa 10 %. Es ist daher notwendig, den Generator zu überdimensionieren, um Lasten mit der gleichen Wirkleistung zu versorgen.
Der von Computersystemen gezogene Strom hat einen sehr hohen Scheitelfaktor. Eine USV, die ausschließlich unter Berücksichtigung des Effektivstroms ausgelegt ist, kann möglicherweise nicht den erforderlichen Spitzenstrom liefern und kann überlastet werden.
Oberschwingungen verursachen zusätzliche Verluste (Joule-Effekt) in Leitern und Geräten.
Das Vorhandensein von Oberschwingungsströmen kann ein höheres Abonnementsleistungsniveau und folglich höhere Kosten erfordern. Darüber hinaus werden Versorgungsunternehmen zunehmend dazu neigen, den Kunden die Hauptquellen von Oberschwingungen in Rechnung zu stellen.
Wenn der Klirrfaktor THDu der Versorgungsspannung 10 % erreicht, wird die Lebensdauer der Geräte erheblich verkürzt. Die Reduzierung wurde geschätzt auf:
Um die der Nennlast entsprechende Lebensdauer einzuhalten, müssen die Geräte überdimensioniert werden.
Leistungsschalter in der Installation sind durch Oberschwingungen verursachten Stromspitzen ausgesetzt. Diese Stromspitzen können zu Fehlauslösungen alter Technikeinheiten mit daraus resultierenden Produktionsausfällen sowie Kosten führen, die der Wiederinbetriebnahme der Anlage entsprechen.
YTPQC Active Harmonic Filter hat ein fortschrittliches modulares Design. Üblicherweise besteht YTPQC-AHF aus einem oder mehreren AHF-Modulen und einem optionalen Touch-LCD Human Machine Interface. Jedes AHF-Modul ist ein unabhängiges Oberwellenfiltersystem, und Benutzer können die Bewertung des Oberwellenfiltersystems ändern, indem sie AHF-Module hinzufügen oder entfernen.
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