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GB/T 15543—2008《电能质量 三相电压不平衡》。电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%;低压系统零序电压限值暂不做规定,但各相电压满足GB/T12325的要求。接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。GB/T 12326—2008《电能质量 电压波动和闪变》。电压允许波动:≤10kV为2.5%,35~110kV 为2%,≥220kV 为1.6%。闪变电压允许波动:要求较高,一般为0.6%。电力系统公共连接点,在系统运行的较小方式下,以一周(168h)为测量周期,长时间闪变值Plt满足:≤110kV,Plt=1;>110kV,Plt=0.8。
电能质量监测装置在工业生产中有着不可替代的作用。它可以提高生产运行效率、减少电能损耗,对于生产过程的稳定、提高生产效率和降低运营成本都具有非常重要的作用。未来,随着技术的不断改进和电力市场竞争的不断加剧,电能质量监测装置的重要性将愈加凸显。
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暂时过电压:包括工频过电压和谐振过电压。瞬态过电压:包括操作过电压和雷电过电压。GB/T 30137—2013《电能质量电压暂降与短时中断》。电压暂降是指电力系统中某点工频电压方均根值突然降低0.1p.u.~0.9p.u.,并在短暂持续10ms~1min后恢复正常的现象;短时中断是指电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至0.1p.u.以下,并在短暂持续10ms~1min后恢复正常的现象。
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其次,传感器技术能够扩大监测范围和提高监测效率。电能质量监测装置需要覆盖广泛的监测范围,包括不同电压等级、不同类型的电网以及各种负载条件。传感器技术能够提供多种不同类型的传感器,如电压传感器、温度传感器、湿度传感器等,以满足不同应用场景的监测需求。此外,传感器技术还可以实现多点监测和远程监测,大大提高了监测效率。例如,通过将多个传感器布置在不同位置,可以实现对电网各个关键节点的同时监测,从而多方面评估电能质量。