[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_%C4%91%E1%BB%99%20m%C3%A9o%20%C4%91i%E1%BB%87n%20%C3%A1p%20v%C3%A0%20d%C3%B2ng%20%C4%91i%E1%BB%87n{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_%C4%91%E1%BB%99%20m%C3%A9o%20%C4%91i%E1%BB%87n%20%C3%A1p%20v%C3%A0%20d%C3%B2ng%20%C4%91i%E1%BB%87n":11},{"code":4,"data":5,"meta":10},"SUCCESS",{"latest":6,"mostCited":7,"vietnamFeatured":8,"vietnamLatest":9},[],[],[],[],null,{"code":4,"data":12,"meta":10},{"id":13,"title":14,"description":15,"content":16,"term":13,"englishTitle":17,"synonyms":18,"definition":22,"discipline":23,"references":24,"faqs":65,"createUser":75,"publishUser":79,"keywords":80,"keywordCount":91,"enrichTopicLink":92,"status":93,"createTime":94,"updateTime":95,"publishTime":96,"linkEnrichedTime":97,"publicationScanTime":10,"contentErrorMessage":10,"viewCount":98,"wikidataId":10,"relateTopics":99},"độ méo điện áp và dòng điện","Độ méo điện áp và dòng điện là gì? Sóng hài lưới điện","Tìm hiểu về độ méo điện áp và dòng điện, công thức tính THD, nguyên nhân sinh sóng hài từ tải phi tuyến, tác hại và các giải pháp lọc tích cực APF.","\u003Cp>Độ méo điện áp và dòng điện là hiện tượng sai lệch hình học của dạng sóng điện áp hoặc sóng dòng điện xoay chiều so với dạng sóng hình sin chuẩn ở tần số công nghiệp cơ bản, đặc trưng bởi sự xuất hiện của các thành phần sóng hài bậc cao có tần số là bội số nguyên của tần số nguồn phát. Trong kỹ thuật điện và kỹ thuật năng lượng, đây là một trong những chỉ tiêu cốt lõi phản ánh chất lượng điện năng, chi phối trực tiếp đến độ tin cậy vận hành, tổn thất công suất và tuổi thọ của toàn bộ thiết bị điện trong hệ thống truyền tải và phân phối. Mục từ này phân tích bản chất vật lý của quá trình hình thành sóng hài, các mô hình toán học giải tích chuỗi Fourier định lượng độ méo, tác động phá hoại của dòng và áp méo lên các thiết bị điện từ, cùng các giải pháp kỹ thuật lọc sóng hài chủ động và thụ động hiện đại.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Bản chất vật lý và cơ chế hình thành méo dạng sóng\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Trong {{topic|%7B%22topic%22%3A%22h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20%C4%91i%E1%BB%87n%22%7D}} xoay chiều lý tưởng, các {{topic|%7B%22topic%22%3A%22m%C3%A1y%20ph%C3%A1t%20%C4%91i%E1%BB%87n%22%7D}} đồng bộ tạo ra sức điện động hoàn toàn hình sin tại tần số danh định. Tuy nhiên, sự tương tác giữa các thành phần phi tuyến và trở kháng lưới điện dẫn đến sự méo mó nghiêm trọng của cả dòng điện và điện áp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Phụ tải phi tuyến và nguồn phát sinh sóng hài dòng điện\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Một phụ tải được định nghĩa là phi tuyến khi dòng điện chạy qua nó không tỷ lệ tuyến tính với điện áp đặt vào hai đầu cực. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ bán dẫn công suất đã đưa hàng loạt thiết bị phi tuyến vào lưới điện:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Bộ biến đổi điện tử công suất:\u003C\u002Fstrong> Bao gồm các bộ chỉnh lưu cầu diode, thyristor, bộ nghịch lưu và bộ biến tần điều khiển tốc độ động cơ. Các van bán dẫn chuyển mạch đóng cắt theo chu kỳ làm dòng điện bị ngắt quãng thành các xung nhọn không liên tục.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Thiết bị hồ quang công nghiệp:\u003C\u002Fstrong> Lò luyện thép {{topic|%7B%22topic%22%3A%22h%E1%BB%93%20quang%20%C4%91i%E1%BB%87n%22%7D}} và máy hàn điện có đặc tính điện trở phi tuyến thay đổi ngẫu nhiên và phi đối xứng theo từng chu kỳ cháy của hồ quang.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Hiện tượng bão hòa mạch từ:\u003C\u002Fstrong> Lõi thép của {{topic|%7B%22topic%22%3A%22m%C3%A1y%20bi%E1%BA%BFn%20%C3%A1p%22%7D}} và động cơ điện khi vận hành ở vùng quá kích từ sẽ rơi vào trạng thái bão hòa từ cảm, khiến dòng điện từ hóa bị méo mó nghiêm trọng và phát sinh các thành phần sóng hài bậc lẻ.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Cơ chế biến đổi từ méo dòng điện thành méo điện áp\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Công bố năm 2001 của Grady và Santoso trên IEEE Power Engineering Review làm sáng tỏ cơ chế vật lý của sự phát sinh sóng hài từ các phụ tải phi tuyến và nguyên lý méo dạng điện áp tại điểm đấu nối chung do dòng sóng hài chạy qua trở kháng lưới. Phụ tải phi tuyến đóng vai trò như một nguồn bơm dòng điện sóng hài vào mạng lưới. Khi các dòng điện sóng hài này lan truyền ngược về phía nguồn điện, chúng chạy qua trở kháng ngắn mạch nội tại của hệ thống điện bao gồm cảm kháng của {{topic|%7B%22topic%22%3A%22%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20d%C3%A2y%20truy%E1%BB%81n%20t%E1%BA%A3i%22%7D}} và máy biến áp nguồn. Sự sụt áp do các dòng điện sóng hài gây ra trên trở kháng hệ thống sẽ tích lũy lại, làm cho dạng sóng điện áp tại thanh cái chung không còn là hình sin chuẩn mà bị méo mó, trực tiếp lây nhiễm và ảnh hưởng đến tất cả các phụ tải tuyến tính khác cùng đấu nối vào điểm phân phối điện này.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex; mode=display\">V_h = I_h \\cdot Z_h\u003C\u002Fscript>\n\n\u003Cp>Trong phương trình này:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cul>\n\u003Cli>Đại lượng \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">V_h\u003C\u002Fscript> là điện áp sóng hài bậc bất kỳ tại điểm đấu nối chung của hệ thống điện.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Đại lượng \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">I_h\u003C\u002Fscript> là cường độ dòng điện sóng hài bậc tương ứng do các phụ tải phi tuyến bơm vào lưới.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Đại lượng \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">Z_h\u003C\u002Fscript> là giá trị trở kháng tương đương của hệ thống điện tại tần số của sóng hài đang xét.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Chỉ số \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">h\u003C\u002Fscript> là bậc của sóng hài, đại diện cho tỷ số giữa tần số của thành phần sóng hài và tần số cơ bản.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch2>Mô hình toán học định lượng độ méo sóng hài\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Để đánh giá mức độ suy giảm {{topic|%7B%22topic%22%3A%22ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20%C4%91i%E1%BB%87n%20n%C4%83ng%22%7D}} một cách định lượng, các kỹ sư điện sử dụng công cụ toán học phân tích chuỗi Fourier để khai triển dạng sóng tuần hoàn bất kỳ thành tổng của sóng hình sin cơ bản và các sóng điều hòa bậc cao.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Độ méo tổng sóng hài điện áp\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Chuyên khảo năm 2003 của Arrillaga và Watson hệ thống hóa các {{topic|%7B%22topic%22%3A%22m%C3%B4%20h%C3%ACnh%20to%C3%A1n%20h%E1%BB%8Dc%22%7D}} giải tích Fourier, ma trận trở kháng điều hòa và phương pháp lan truyền sóng hài trong lưới điện xoay chiều. Đại lượng định lượng mức độ biến dạng tổng thể của điện áp là độ méo tổng sóng hài điện áp, được tính toán theo công thức chuẩn hóa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex; mode=display\">THD_V = \\frac{\\sqrt{\\sum_{h=2}^{\\infty} V_h^2}}{V_1}\u003C\u002Fscript>\n\n\u003Cp>Trong biểu thức này:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cul>\n\u003Cli>Đại lượng \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">THD_V\u003C\u002Fscript> là tỷ số độ méo tổng sóng hài điện áp của hệ thống điện.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Đại lượng \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">V_1\u003C\u002Fscript> là giá trị hiệu dụng của thành phần điện áp hình sin tại tần số cơ bản.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Đại lượng \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">V_h\u003C\u002Fscript> là giá trị hiệu dụng của thành phần điện áp sóng hài ở bậc cao hơn.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Tổng bình phương ở tử số bao gồm toàn bộ năng lượng của các thành phần sóng hài bắt đầu từ bậc hai trở lên cho đến vô hạn.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Độ méo tổng sóng hài dòng điện\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tương tự như đối với điện áp, mức độ biến dạng của dòng điện tiêu thụ bởi tải được biểu diễn qua chỉ số độ méo tổng sóng hài dòng điện:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex; mode=display\">THD_I = \\frac{\\sqrt{\\sum_{h=2}^{\\infty} I_h^2}}{I_1}\u003C\u002Fscript>\n\n\u003Cp>Trong đó:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cul>\n\u003Cli>Đại lượng \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">THD_I\u003C\u002Fscript> là tỷ số độ méo tổng sóng hài dòng điện đo được tại nhánh tải.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Đại lượng \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">I_1\u003C\u002Fscript> là cường độ hiệu dụng của dòng điện tại tần số cơ bản.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Đại lượng \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">I_h\u003C\u002Fscript> là cường độ hiệu dụng của thành phần dòng điện sóng hài ở bậc cao hơn.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>Công trình năm 2000 của Bollen do IEEE Press xuất bản định lượng các chỉ số chất lượng điện năng, hiện tượng sụt áp và tương tác giữa độ méo dạng sóng với sự vận hành an toàn của thiết bị điện công nghiệp. Bollen chỉ ra rằng khi tải hoạt động ở chế độ non tải, chỉ số méo dòng điện tính theo thành phần cơ bản có thể tăng vọt giả tạo mà không phản ánh đúng nguy cơ thực tế đối với hệ thống, do đó việc giám sát dòng điện méo cần gắn liền với dòng phụ tải cực đại.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Bảng phân loại ảnh hưởng của sóng hài lên các thiết bị điện\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Độ méo sóng hài tác động bất lợi đến hầu hết các phần tử trong mạng lưới điện từ khâu truyền dẫn đến khâu tiêu thụ, được tổng hợp trong bảng đối chiếu dưới đây:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable>\n\u003Cthead>\n\u003Ctr>\n\u003Cth>Thiết bị chịu tác động\u003C\u002Fth>\n\u003Cth>Dạng méo chi phối\u003C\u002Fth>\n\u003Cth>Cơ chế vật lý gây tổn hại\u003C\u002Fth>\n\u003Cth>Hậu quả kỹ thuật và vận hành\u003C\u002Fth>\n\u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Fthead>\n\u003Ctbody>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>Máy biến áp lực\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Dòng điện và điện áp méo\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Tăng tổn hao dòng xoáy Foucault và tổn hao tản từ\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Quá nhiệt cuộn dây, giảm công suất tải định mức\u003C\u002Ftd>\n\u003C\u002Ftr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>Tụ điện bù công suất\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Điện áp méo bậc cao\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Dung kháng giảm ở tần số cao, nguy cơ cộng hưởng\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Nổ tụ điện, đánh thủng điện môi cách điện\u003C\u002Ftd>\n\u003C\u002Ftr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>Động cơ không đồng bộ\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Sóng hài dòng thứ tự nghịch\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Tạo từ trường quay ngược chiều chuyển động rotor\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Rung lắc cơ học, phát nóng ổ bi, giảm hiệu suất\u003C\u002Ftd>\n\u003C\u002Ftr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>Dây dẫn trung tính\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Sóng hài dòng bậc bội ba\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Các thành phần sóng hài đồng pha cộng dồn dòng điện\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Quá tải dây trung tính gây cháy chập hỏa hoạn\u003C\u002Ftd>\n\u003C\u002Ftr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd>Thiết bị rơ le bảo vệ\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Méo dạng sóng quá độ\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Sai lệch điểm chuyển qua điểm không của tín hiệu\u003C\u002Ftd>\n\u003Ctd>Tác động ngắt nhầm hoặc mất độ nhạy tác động\u003C\u002Ftd>\n\u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch2>Các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu và xử lý méo sóng hài\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Để duy trì chất lượng điện năng trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn kỹ thuật, các kỹ sư điện triển khai nhiều cấu trúc lọc và điều khiển khác nhau.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Bộ lọc thụ động truyền thống\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bộ lọc thụ động bao gồm các nhánh mạch ghép nối tiếp giữa cuộn cảm và tụ điện được tính toán thông số để tạo ra điểm cộng hưởng nối tiếp ở tần số của một bậc sóng hài cụ thể. Tại {{topic|%7B%22topic%22%3A%22t%E1%BA%A7n%20s%E1%BB%91%20c%E1%BB%99ng%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng%22%7D}}, trở kháng của bộ lọc giảm xuống mức rất nhỏ, đóng vai trò như một đường dẫn ngắn mạch bẫy dòng sóng hài chạy xuống đất thay vì truyền vào lưới điện. Mặc dù có chi phí đầu tư ban đầu thấp và độ tin cậy cao, bộ lọc thụ động tồn tại nhược điểm cố hữu là dễ bị quá tải khi tải hệ thống thay đổi và tiềm ẩn nguy cơ gây cộng hưởng song song với trở kháng lưới điện.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Bộ lọc sóng hài tích cực chủ động\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sự phát triển vượt bậc của biến tần và vi xử lý tín hiệu số đã cho phép chế tạo các {{topic|%7B%22topic%22%3A%22b%E1%BB%99%20l%E1%BB%8Dc%20s%C3%B3ng%20h%C3%A0i%22%7D}} tích cực chủ động. Tổng quan năm 2005 của Akagi trên Proceedings of the IEEE phân tích toàn diện lý thuyết công suất tức thời và kiến trúc bộ lọc tích cực song song và nối tiếp nhằm triệt tiêu sóng hài dòng điện và bù công suất phản kháng trong hệ thống điện. Bộ lọc sóng hài tích cực liên tục đo lường dòng điện tải theo thời gian thực, tính toán các thành phần sóng hài không mong muốn và điều khiển cầu nghịch lưu bán dạng bơm vào lưới một dòng điện bù có biên độ hoàn toàn bằng nhau nhưng ngược pha hoàn toàn với dòng sóng hài của tải. Hai dòng điện ngược pha này triệt tiêu lẫn nhau, khiến dòng điện tổng mà lưới điện phải cung cấp trở lại dạng sóng hình sin chuẩn.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nghiên cứu so sánh năm 1998 của Buso và cộng sự trên IEEE Transactions on Industrial Electronics đánh giá hiệu năng của các thuật ngữ điều khiển dòng điện trong bộ lọc sóng hài tích cực nhằm giảm thiểu méo sóng dòng điện. Các {{topic|%7B%22topic%22%3A%22thu%E1%BA%ADt%20to%C3%A1n%20%C4%91i%E1%BB%81u%20khi%E1%BB%83n%22%7D}} hiện đại kết hợp vòng phản hồi dòng điện băng thông rộng cho phép bộ lọc thích ứng linh hoạt với các phụ tải thay đổi liên tục mà không lo ngại hiện tượng cộng hưởng mạng.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Giải pháp biến áp đa xung\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Đối với các động cơ công suất siêu lớn và hệ thống truyền tải dòng một chiều cao áp, việc sử dụng máy biến áp dịch pha đa xung là giải pháp căn cơ tại nguồn. Bằng cách phối hợp các cuộn dây đấu sao và tam giác để tạo độ lệch pha giữa các bộ chỉnh lưu, các thành phần sóng hài bậc thấp bị triệt tiêu lẫn nhau qua hiện tượng khử pha từ trường, làm giảm đáng kể độ méo dòng điện tổng ngay tại đầu cực thiết bị mà không cần trang bị thêm các bộ lọc phụ trợ phức tạp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Quy chuẩn đo kiểm và quản lý chất lượng điện năng\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Việc kiểm soát độ méo sóng hài đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý vận hành lưới điện và khách hàng sử dụng điện dựa trên các nguyên tắc phân chia trách nhiệm rõ ràng:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Trách nhiệm của khách hàng dùng điện:\u003C\u002Fstrong> Khách hàng tiêu thụ điện có nghĩa vụ giới hạn cường độ dòng điện sóng hài do các phụ tải phi tuyến của mình phát sinh vào thanh cái chung, bảo đảm độ méo dòng điện không vượt quá các giới hạn quy định.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Trách nhiệm của đơn vị phân phối điện:\u003C\u002Fstrong> Nhà cung cấp điện lực có trách nhiệm duy trì trở kháng hệ thống đủ nhỏ và lắp đặt thiết bị lọc trung tâm để bảo đảm độ méo tổng sóng hài điện áp tại điểm giao nhận điện của mọi khách hàng nằm trong giới hạn an toàn cho phép.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Quy trình đo đạc chuẩn hóa:\u003C\u002Fstrong> Phép đo độ méo sóng hài phải được thực hiện bằng các thiết bị phân tích chất lượng điện năng chuyên dụng tuân thủ phương pháp biến đổi Fourier rời rạc qua cửa sổ thời gian chuẩn, đo đạc liên tục qua nhiều chu kỳ vận hành để ghi nhận đầy đủ cả trạng thái xác lập lẫn các dao động quá độ của phụ tải.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n","voltage and current distortion",[19,20,21],"méo sóng hài","độ méo dạng sóng","harmonic distortion","Độ méo điện áp và dòng điện là hiện tượng biến dạng hình học của dạng sóng điện áp hoặc sóng dòng điện xoay chiều so với dạng sóng sin thuần túy tại tần số cơ bản do sự xuất hiện của các thành phần sóng hài bậc cao sinh ra từ các phụ tải phi tuyến. Thông số này phản ánh chất lượng điện năng của hệ thống điện, chi phối trực tiếp đến tổn thất năng lượng và tuổi thọ thiết bị.","ENGINEERING_TECHNOLOGY",[25,33,41,49,57],{"citationText":26,"title":27,"authors":28,"source":29,"year":30,"doi":31,"url":32},"Akagi, H. (2005). Active Harmonic Filters. Proceedings of the IEEE, 93(12), 2125-2141.","Active Harmonic Filters","Akagi, H.","Proceedings of the IEEE",2005,"10.1109\u002FJPROC.2005.859603","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1109\u002FJPROC.2005.859603",{"citationText":34,"title":35,"authors":36,"source":37,"year":38,"doi":39,"url":40},"Grady, W. M., & Santoso, S. (2001). Understanding Power System Harmonics. IEEE Power Engineering Review, 21(11), 8-11.","Understanding Power System Harmonics","Grady, W. M., & Santoso, S.","IEEE Power Engineering Review",2001,"10.1109\u002Fmper.2001.961997","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1109\u002Fmper.2001.961997",{"citationText":42,"title":43,"authors":44,"source":45,"year":46,"doi":47,"url":48},"Buso, S., Malesani, L., & Mattavelli, P. (1998). Comparison of current control techniques for active filter applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 45(5), 722-729.","Comparison of current control techniques for active filter applications","Buso, S., Malesani, L., & Mattavelli, P.","IEEE Transactions on Industrial Electronics",1998,"10.1109\u002F41.720328","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1109\u002F41.720328",{"citationText":50,"title":51,"authors":52,"source":53,"year":54,"doi":55,"url":56},"Arrillaga, J., & Watson, N. R. (2003). Power System Harmonics. John Wiley & Sons.","Power System Harmonics","Arrillaga, J., & Watson, N. R.","John Wiley & Sons",2003,"10.1002\u002F0470871229","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1002\u002F0470871229",{"citationText":58,"title":59,"authors":60,"source":61,"year":62,"doi":63,"url":64},"Bollen, M. H. J. (2000). Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions. IEEE Press.","Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions","Bollen, M. H. J.","IEEE Press",2000,"10.1109\u002F9780470546840","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1109\u002F9780470546840",[66,69,72],{"question":67,"answer":68},"Sự khác biệt cốt lõi giữa méo dòng điện và méo điện áp là gì?","Méo dòng điện bắt nguồn trực tiếp từ các phụ tải phi tuyến khi chúng tiêu thụ dòng điện không theo dạng sóng sin. Ngược lại, méo điện áp là hệ quả gián tiếp sinh ra khi các dòng điện sóng hài này chạy qua trở kháng nội tại của đường dây và máy biến áp nguồn, làm sụt áp không đều và làm biến dạng sóng điện áp cung cấp cho toàn bộ các thiết bị khác tại thanh cái chung.",{"question":70,"answer":71},"Sóng hài gây ra những nguy cơ kỹ thuật gì cho máy biến áp và tụ điện?","Đối với máy biến áp, sóng hài làm tăng vọt tổn hao dòng điện xoáy Foucault và tổn hao tản từ trong lõi thép và cuộn dây dẫn đến quá nhiệt và suy giảm công suất khả dụng. Đối với tụ điện bù công suất, tần số sóng hài cao làm giảm đáng kể dung kháng của tụ, dẫn đến dòng điện quá tải lớn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hiện tượng cộng hưởng song song phá hủy tụ điện.",{"question":73,"answer":74},"Bộ lọc sóng hài tích cực hoạt động theo nguyên lý nào?","Bộ lọc sóng hài tích cực liên tục giám sát và phân tích dạng sóng dòng điện tải theo thời gian thực để nhận diện các thành phần sóng hài bậc cao. Sau đó, mạch nghịch lưu bán dẫn của bộ lọc sẽ phát ngược vào lưới một dòng điện có biên độ bằng đúng biên độ dòng sóng hài nhưng lệch pha hoàn toàn 180 độ, giúp triệt tiêu hoàn toàn các sóng hài và trả lại dòng điện hình sin thuần cho nguồn cấp.",{"id":76,"researcherId":10,"name":77,"imageUrl":78},1,"Nguyễn Ngọc Sơn","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLGfGsF1nYQqYK5BasTLhNu1dBrBXg2fcEgBNPXJ0p2gqLQnO7i=s96-c",{"id":76,"researcherId":10,"name":77,"imageUrl":78},[81,82,83,84,85,86,87,88,89,90],"hệ thống điện","máy phát điện","hồ quang điện","máy biến áp","đường dây truyền tải","chất lượng điện năng","mô hình toán học","tần số cộng hưởng","bộ lọc sóng hài","thuật toán điều khiển",10,true,"PUBLISHED","2025-12-01T11:20:44.008+00:00","2026-09-13T08:10:30.447+00:00","2026-09-13T07:19:54.138+00:00","2026-09-13T08:10:30.021+00:00",0,[100,103,106,109,112,115,118,121,124,127],{"id":101,"title":102,"term":101,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"chuỗi markov","Chuỗi markov là gì? Các công bố khoa học về Chuỗi markov",{"id":104,"title":105,"term":104,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"thí nghiệm vật lí","Thí nghiệm vật lí là gì? Các công bố khoa học về Thí nghiệm vật lí",{"id":107,"title":108,"term":107,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"hiệu suất nhiệt","Hiệu suất nhiệt là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan",{"id":110,"title":111,"term":110,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"phương pháp mô hình hóa","Phương pháp mô hình hóa là gì? Các công bố khoa học",{"id":113,"title":114,"term":113,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"mô hình hóa toán học","Mô hình hóa toán học là gì? Các nghiên cứu khoa học",{"id":116,"title":117,"term":116,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"trường điện từ","Trường điện từ là gì? Các nghiên cứu khoa học về Trường điện từ",{"id":119,"title":120,"term":119,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"trào lưu công suất","Trào lưu công suất là gì? Các công bố khoa học về Trào lưu công suất",{"id":122,"title":123,"term":122,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"điện hóa","Điện hóa là gì? Các nghiên cứu khoa học về Điện hóa",{"id":125,"title":126,"term":125,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"động đất","Động đất là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học về Động đất",{"id":128,"title":129,"term":128,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"nghiên cứu in vivo","Nghiên cứu in vivo là gì? Các nghiên cứu khoa học "]