乌兰察布手持式电能质量分析仪源头厂家
谐波以及无功是电网电能质量的重要,无论对于电网还是用户都有重要的意义。谐波和无功虽然是两个相对独立的问题,但是二者之间又有紧密的联系。这是因为:谐波除其本身的问题之外,也影响负荷和电网的无功功率;产生谐波的装置同时大都也是消耗基波无功功率的装置;治理谐波的装置通常也都是补偿基波无功功率的装置。我国电力系统的标称频率为50Hz ,GB/T15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差限值可以放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《全国供用电规则》中规定"供电供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2HZ;电网容量在300万千瓦以下者,为±0.5HZ。实际运行中,从全国各大电力系统运行看都保持在不大于±0.1HZ范围内。
电能质量分析仪还可以测量谐波失真,即与基本电源频率(60 Hz)的整数倍相关的干扰。众所周知,这个区域是电力相关区域的子集,因为谐波电流和电压是不断出现的。然而,在寻找这些问题和确定我们的解决方案的替代方案时,可能有必要采取特殊的策略。
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电能质量监测的难点持续时间短,如一些动态电压质量问题持续时间只有几个毫秒。干扰发生的随即性强,如雷击、系统故障、一些非线性负荷的投切等。电压、电流波形均发生畸变。需要实时监测。因为敏感和严格负荷中,引起电能质量恶化的数量、种类都越来越多。电能质量监测技术的要求。传统的电能质量监测是基于有效值理论的监测技术,时间窗太长。现在随着电力的发展和用电要求的提高,仅靠测有效值已不能**地描述实际地电能质量问题,因此需要发展满足一下要求地新监测技术:
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电能质量分析方法时域仿真方法在电能质量分析中的应用为广泛,其主要的用途是利用各种时域仿真程序对电能质量问题中的各种暂态现象进行研究。目前较通用的时域仿真程序有EMTP、EMTDC、NETOMAC等系统暂态仿真程序和SPICE、PSPICE、SABER等电力电子仿真程序。采用时域仿真计算的缺点是仿真步长的选取决定了可模仿的大频率范围,因此事先知道暂态过程的频率覆盖范围。此外,在模仿开关的开合过程时,还会引起数值振荡。