Ir para o conteúdo principal
ElecSimHub

Calculadora de espetro harmónico — espetro teórico e verificação de espetro medido

Dois modos. Teórico: insira o número de pulsos e a corrente fundamental e o motor devolve as harmónicas características e o THD de corrente de um conversor ideal. Verificação de medidos: cole as correntes harmónicas por ordem ou os conteúdos de tensão e o motor compara-os, ordem a ordem, com os limites IEEE 519 e GB/T 14549 e calcula o THD/TDD. Não é oferecido um espetro predefinido de dispositivo — use dados medidos ou do fabricante.

Entradas

Escolha primeiro um modo. O modo teórico requer o número de pulsos e a corrente fundamental; o modo de verificação de medidos requer o nível de tensão do PCC e os valores medidos por ordem.

Modo

ObrigatórioRecomendadoBarra à esquerda: azul = obrigatório, dourado = recomendado. Os campos opcionais e avançados ficam recolhidos.

Este é um envelope superior ideal: assume corrente CC plana, sem sobreposição de comutação e interruptores ideais. Um acionamento real com reator CC/CA e filtros fica bem abaixo. Insira o número de pulsos; não é usado qualquer espetro predefinido de dispositivo.

Não é fornecido um espetro predefinido para um tipo de dispositivo: isso requer dados medidos ou do fabricante. Os valores em falta são apresentados como Não disponível, nunca como zero.

Âmbito e fronteira

Duas coisas diferentes: (1) o espetro teórico é um cálculo do conversor IDEAL e é um envelope superior — os limites são frequentemente excedidos por um acionamento de 6 pulsos sem filtro, que é exatamente por isso que a nota do envelope importa; (2) a verificação de medidos compara OS SEUS valores ordem a ordem com os limites normalizados. Esta página não faz fluxo de carga harmónico (requer uma rede completa: ver /harmonics e /spectra), não faz varrimento de ressonância (ver /resonance) e não abrange os limites de emissão de dispositivos da IEC 61000-3-2/-3-12. Os níveis de planeamento por ordem ER G5/5 não estão carregados (apenas o nível de planeamento de THD). O resultado é uma verificação de engenharia, não um veredicto de conformidade; a conformidade no PCC é conforme o registo medido e o nível de planeamento publicado pelo operador da rede local.

VeredictoNão calculado

Ainda não calculado — prima Calcular.

Valores-chave
Distorção total de procura (TDD)
—%
Isc / IL
—
THD de tensão (THDu)
—%
Valores
Valor medido vs limite, por ordem
Ainda não calculado.
Unidades (declaradas e ecoadas)
Unidades (declaradas e ecoadas)
Não calculado
Base e fontes

Base: as ordens harmónicas características h = k*p +/- 1 e a lei de amplitude I_h = I1/h provêm da teoria do conversor ideal de p pulsos (a mesma base que a plataforma declara no seu motor); o THD de corrente em forma fechada é sqrt(pi^2/(p^2 sin^2(pi/p)) - 1). A comparação de limites é 100% reutilizada de engines/harmonic-limits.js: IEEE Std 519-2014 Tabela 1 / Tabela 2, GB/T 14549-1993 Tabela 1 / Tabela 2 com Anexo B, IEC 61000-2-2:2002 e IEC/TR 61000-3-6. O espetro teórico é um envelope superior ideal, não uma medição do dispositivo.

Base: as ordens harmónicas características h = k*p +/- 1 e a lei de amplitude I_h = I1/h provêm da teoria do conversor ideal de p pulsos (a mesma base que a plataforma declara no seu motor); o THD de corrente em forma fechada é sqrt(pi^2/(p^2 sin^2(pi/p)) - 1). A comparação de limites é 100% reutilizada de engines/harmonic-limits.js: IEEE Std 519-2014 Tabela 1 / Tabela 2, GB/T 14549-1993 Tabela 1 / Tabela 2 com Anexo B, IEC 61000-2-2:2002 e IEC/TR 61000-3-6. O espetro teórico é um envelope superior ideal, não uma medição do dispositivo.

Perguntas frequentes
O que esta calculadora pode fazer?
Dois modos. Teórico: informe o número de pulsos p e a corrente fundamental e a calculadora retorna as ordens harmônicas características e amplitudes de um conversor ideal (h = k·p ± 1, I_h = I1/h) junto com a THD de corrente em forma fechada de um conversor ideal de p pulsos. Verificação de medidos: cole as correntes harmônicas por ordem ou os conteúdos de tensão e ela os compara ordem por ordem com os limites IEEE 519 e GB/T 14549 e calcula THD e TDD. Usos típicos: prever o espectro de um retificador de 6/12/18 pulsos antes de encomendá-lo e verificar um espectro medido contra o limite aplicável no ponto de conexão. Nenhum espectro padrão de dispositivo é oferecido — use dados medidos ou do fabricante.
De onde vem o espectro teórico?
Da teoria do conversor ideal de p pulsos, a mesma base que a plataforma declara em seu motor: ordens características h = k·p ± 1 com a lei de amplitude I_h = I1/h, e a THD de corrente em forma fechada √(π²/(p²·sin²(π/p)) − 1). Os valores-limite vêm da fonte única da plataforma engines/harmonic-limits.js, de modo que nenhum limite é digitado na página.
Por que comparar ordem por ordem em vez de olhar apenas a THD?
THD e TDD são números únicos e não podem mostrar qual ordem excede qual limite; a comparação por ordem nomeia a ordem e o limite que ela viola, IEEE 519 assim como GB/T 14549, o que decide se a filtragem é necessária e em qual frequência. A página deliberadamente não oferece nenhum espectro típico de dispositivo, de modo que uma alegação de conformidade nunca é construída sobre um espectro que a ferramenta inventou.