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Calculateur de spectre harmonique — spectre théorique et vérification d'un spectre mesuré

Deux modes. Théorique : saisissez l'indice de pulsation et le courant fondamental et le moteur renvoie les harmoniques caractéristiques et le THD de courant d'un convertisseur idéal. Vérification mesurée : collez les courants harmoniques par rang ou les teneurs en tension et le moteur les compare, rang par rang, aux limites IEEE 519 et GB/T 14549 et calcule le THD/TDD. Un spectre par défaut d'appareil n'est pas proposé - utilisez des données mesurées ou du fabricant.

Entrées

Choisissez d'abord un mode. Le mode théorique nécessite l'indice de pulsation et le courant fondamental ; le mode vérification mesurée nécessite le niveau de tension au PCC et les valeurs mesurées par rang.

Mode

ObligatoireRecommandéBarre de gauche : bleu = obligatoire, or = recommandé. Les champs facultatifs et avancés sont repliés.

Ceci est une enveloppe supérieure idéale : elle suppose un courant continu plat, aucun recouvrement de commutation et des interrupteurs idéaux. Un variateur réel avec réactance DC/AC et filtres est bien en dessous. Saisissez l'indice de pulsation ; aucun spectre par défaut d'appareil n'est utilisé.

Un spectre par défaut pour un type d'appareil n'est pas fourni : cela nécessite des données mesurées ou du fabricant. Les valeurs manquantes sont affichées comme Non disponible, jamais comme zéro.

Portée et limites

Deux choses différentes : (1) le spectre théorique est un calcul du convertisseur IDÉAL et constitue une enveloppe supérieure - les limites sont souvent dépassées par un variateur 6 pulsations non filtré, c'est exactement pourquoi la note sur l'enveloppe importe ; (2) la vérification mesurée compare VOS valeurs rang par rang aux limites normalisées. Cette page ne fait pas d'écoulement de charge harmonique (nécessite un réseau complet : voir /harmonics et /spectra), ne fait pas de balayage de résonance (voir /resonance) et ne couvre pas les limites d'émission des appareils de l'IEC 61000-3-2/-3-12. Les niveaux de planification par rang ER G5/5 ne sont pas chargés (niveau de planification THD uniquement). Le résultat est une vérification d'ingénierie, pas un verdict de conformité ; la conformité au PCC est conforme à l'enregistrement mesuré et au niveau de planification publié par le gestionnaire de réseau local.

VerdictNon calculé

Pas encore calculé - appuyez sur Calculer.

Chiffres clés
Distorsion de demande totale (TDD)
—%
Isc / IL
—
THD de tension (THDu)
—%
Chiffres
Valeur mesurée vs limite, par rang
Pas encore calculé.
Unités (déclarées et reprises)
Unités (déclarées et reprises)
Non calculé
Base et sources

Base : les rangs harmoniques caractéristiques h = k*p +/- 1 et la loi d'amplitude I_h = I1/h proviennent de la théorie du convertisseur idéal à p pulsations (la même base que la plateforme indique dans son moteur) ; le THD de courant en forme fermée est sqrt(pi^2/(p^2 sin^2(pi/p)) - 1). La comparaison aux limites est réutilisée à 100 % depuis engines/harmonic-limits.js : IEEE Std 519-2014 Tableau 1 / Tableau 2, GB/T 14549-1993 Tableau 1 / Tableau 2 avec Annexe B, IEC 61000-2-2:2002 et IEC/TR 61000-3-6. Le spectre théorique est une enveloppe supérieure idéale, pas une mesure d'appareil.

Base : les rangs harmoniques caractéristiques h = k*p +/- 1 et la loi d'amplitude I_h = I1/h proviennent de la théorie du convertisseur idéal à p pulsations (la même base que la plateforme indique dans son moteur) ; le THD de courant en forme fermée est sqrt(pi^2/(p^2 sin^2(pi/p)) - 1). La comparaison aux limites est réutilisée à 100 % depuis engines/harmonic-limits.js : IEEE Std 519-2014 Tableau 1 / Tableau 2, GB/T 14549-1993 Tableau 1 / Tableau 2 avec Annexe B, IEC 61000-2-2:2002 et IEC/TR 61000-3-6. Le spectre théorique est une enveloppe supérieure idéale, pas une mesure d'appareil.

Questions fréquentes
Que peut faire ce calculateur ?
Deux modes. Théorique : saisissez le nombre d'impulsions p et le courant fondamental et le calculateur renvoie les ordres harmoniques caractéristiques et les amplitudes d'un convertisseur idéal (h = k·p ± 1, I_h = I1/h) avec le THD de courant sous forme fermée d'un convertisseur idéal à p impulsions. Vérification mesurée : collez les courants harmoniques par ordre ou les teneurs en tension et il les compare ordre par ordre aux limites IEEE 519 et GB/T 14549 et calcule le THD et le TDD. Usages typiques : prédire le spectre d'un redresseur 6/12/18 impulsions avant sa commande et vérifier un spectre mesuré par rapport à la limite applicable au point de raccordement. Aucun spectre par défaut d'appareil n'est proposé — utilisez des données mesurées ou du fabricant.
D'où vient le spectre théorique ?
De la théorie du convertisseur idéal à p impulsions, la même base que la plateforme indique dans son moteur : ordres caractéristiques h = k·p ± 1 avec la loi d'amplitude I_h = I1/h, et le THD de courant sous forme fermée √(π²/(p²·sin²(π/p)) − 1). Les valeurs limites proviennent de la source unique de la plateforme engines/harmonic-limits.js, donc aucune limite n'est saisie dans la page.
Pourquoi comparer ordre par ordre au lieu de regarder uniquement le THD ?
Le THD et le TDD sont des nombres uniques et ne peuvent pas montrer quel ordre dépasse quelle limite ; la comparaison par ordre nomme l'ordre et la limite qu'il enfreint, IEEE 519 ainsi que GB/T 14549, ce qui décide si un filtrage est nécessaire et à quelle fréquence. La page n'offre délibérément aucun spectre d'appareil typique, de sorte qu'une allégation de conformité n'est jamais construite sur un spectre inventé par l'outil.