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电磁式电压互感器。试验已经表明,对大约11KV电压运行的互感器,能达到1KHZ和可能2KHZ或3KHZ的线性响应,且响应的**性质取决于与互感器一起使用的负载。对更高电压等级的互感器,由于内部的电容和电感值随缘要求和结构而变化,它在低频率下易发生谐振。特定单元的**响应将式其结构的函数。电容式电压互感器。电容式电压互感器把一个电容分压器与一个电磁式电压互感器组合在一起,这个组合能使电磁单元的缘要求降低,可以节省相应的费用。由电容分压器提供的附加电容将影响电容式电压互感器的频率响应。国标中已明确规定,在没有采取措施的情况下,电容式电压互感器不能用于谐波测量。根据谐波测量的要求和电网实际情况,电压和电流互感器的相对误差(相对于被测量)应不超过5%,由于TV、TA的误差主要取决于变化的频率特性,因此在测量的频率范围内,变比的变化不应超过5%,当需要测量谐波功率方向时,TV、TA的谐波相角误差不应超过5°。
电能质量分析仪可以跟踪许多电气参数,包括交流电压、交流电流功率和频率。电气数据参数包括需求和峰值需求。电力需求是监控系统使用的实际功率。峰值功率需求是可以使用的最大功率量。通常,功率参数以瓦特(W)、伏安(VA)和伏安无功功率(VAR)来测量。瓦特是电能的单位,表示电气设备产生或消耗能量的比率。伏安等于电路中流动的电流乘以电路的电压。伏安电抗器识别伏安的无功分量。
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电能质量的控制策略与技术几种电能质量控制策略PID控制:这是应用为广泛的调节器控制规律,其结构简单、稳定性好、工作、调整方便,易于在工程中实现。当被控对象的结构和参数不能掌握,或得不到的数学模型时,应用PID控制技术为方便。其缺点是:响应有超调,对系统参数摄动和抗负载扰动能力较差。空间矢量控制:空间矢量控制也是一种较为常规的控制方法。其原理是:将基于三相静止坐标系(abc)的交流量经过派克变换得到基于旋转坐标系(dq)的直流量从而实现解耦控制。常规的矢量控制方法一般采用DSP进行处理,具有良好的稳态性能与暂态性能。也可采用简化算法以缩短实时运算时间。
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电能质量的分析和计算涉及到对各种干扰源和电力系统的数学描述,需要相应的检测仪器、分析软件和工程方法对各种电能质量问题进行系统的分析和计算,才能对电能质量存在的问题作出准确的判断,为解决和改善电能质量问题提供有效的依据。由于电能质量干扰源的性质各异,干扰的频谱从零赫兹到吉赫兹,电网在不同干扰形态作用下呈现不同的性能,分析计算的准确性不仅取决于数学模型和计算方法,还有赖于系统电网基础资料的可信程度。因此,单靠依赖建立数学模型的方法是很难对电能质量的各种问题准确分析和计算的。近年来,应用数字技术分析电能质量的各种方法已得到运用,包括:分析谐波在电网中的分布;分析各种扰动源引起的波形畸变及在网络中的传播;分析各种电能质量控制装置在解决相关问题方面的作用;多个控制装置的协调以及与其他控制器的综合控制等问题。