牡丹江电能质量监测装置源头厂家
接下来,我们来了解一下电能质量在线监测装置的原理。电能质量在线监测装置通常由传感器、数据采集装置、数据处理装置和显示与操作终端等组成。传感器负责将电力系统中的电能质量参数转化为电信号,并将其传递给数据采集装置。数据采集装置负责对传感器采集到的电信号进行采集和处理,并将处理后的结果传递给数据处理装置。数据处理装置负责对采集到的数据进行处理和分析,根据预定的算法和判据,评估电力系统的电能质量情况,并生成监测报告。之后,显示与操作终端负责将处理后的结果显示出来,并通过人机界面提供交互操作功能。
电能质量监测意义重大,它可以及早识别电力系统的异常情况,准确判断问题的严重程度,通过自动报警系统及时通知相关人员和自动控制系统,快速发现并解决问题,有效预防严重的故障事件的发生,维护设备的正常运行,减少损失和需要进行的修复,保证电力系统的正常供电。
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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。
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风力和光伏(PV)太阳能系统产生的电力注入电网后,也会导致一些电能质量问题。在风力发电方面,风的间歇性会产生谐波和短期电压变化4。光伏太阳能系统中的逆变器会产生噪声,这些噪声可能引起电压瞬变、失真谐波和射频噪声,因为逆变器通常使用高速开关来提高能量手机的效率。电动汽车充电桩可能面临多种电能质量挑战,既有送至电网的电力方面的,又有来自电网的电力方面的(见图4)。从配电公司的角度来看,电动汽车充电桩中使用的基于电力电子的转换器会注入谐波和间谐波。电源转换器设计不当的充电桩可能会注入直流电(DC)。此外,电动汽车充电桩会将电压变化和电压闪烁引入电网。从电动汽车充电桩方面来看,输电或配电系统中的故障会导致电压突降或充电桩电源电压中断。电动汽车充电桩的电压容限降低会导致欠压保护和与电网断开(这会造成糟糕的用户体验)5。