在理想的干凈供電系統中,電流和電壓都是正弦波的。在只含線性元件(電阻、電感及電容)的簡單電路里,流過的電流與施加的電壓成正比,流過的電流是正弦波。
用傅立葉分析原理,能夠把非正弦曲線信號分解成基本部分和它的倍數。
在電力系統中,諧波產生的根本原因是由于非線性負載所致。當電流流經負載時,與所加的電壓不呈線性關系,就形成非正弦電流,即電路中有諧波產生。由于半導體晶閘管的開關操作和二極管、半導體晶閘管的非線性特性,電力系統的某些設備如功率轉換器比較大的背離正弦曲線波形。
諧波電流的產生是與功率轉換器的脈沖數相關的。6脈沖設備僅有5、7、11、13、17、19 …。n倍于電網頻率。功率變換器的脈沖數越高,越低次的諧波分量的頻率的次數就越高。
其他功率消耗裝置,例如熒光燈的電子控制調節(jié)器產生大強度的3 次諧波( 150 赫茲)。
在供電網絡阻抗( 電阻) 下這樣的非正弦曲線電流導致一個非正弦曲線的電壓降。在供電網絡阻抗下產生諧波電壓的振幅等于相應諧波電流和對應于該電流頻率的供電網絡阻抗Z的乘積。次數越高,諧波分量的振幅越低。
只要哪里有諧波源那里就有諧波產生。也有可能,諧波分量通過供電網絡到達用戶網絡。例如,供電網絡中一個用戶工廠的運轉可能被相鄰的另一個用戶設備產生的諧波所干擾。