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传统的电能质量只包含频率、电压和可靠性(即不断电)三个方面。随后,部分事故和用户投诉使人们认识到电网中的谐波和三相不平衡现象的严重危害性。此后,电压波动和闪变也已经引起足够重视,在电能质量标准内列入此项内容。
电压跌落对一些设备的是有危害的,例如:在进行芯片测试时,当电压低于85%时,测试仪停止工作,芯片、主板有可能被毁。对于计算机的影响,当电压低于60%,持续时间查过12个周波时,计算工作受到影响,如数据丢失。
通过电能质量监测,可对系统背景电能质量指标作出客观的评价,包括指标量值水平、是否满足相关标准的规定,哪些指标存在问题或者有劣变的趋势。
将分布式光伏并网接入到配电网中,其具有很强的随机性,进而会对配电网电能质量产生多方面影响。对配电网节点电压产生影响,接入到电网中的分布式光伏发电电源功率越大造成的影响也就越明显,对配电网电压以及调整造成的影响。利用电子电力换流器将分布式光伏电源接入到配电网时,极有可能会出现电压偏差、谐波注入、电压不动摇自己直流偏置等问题。并且如果并网接入的光伏电源功率较大,受其分布特性影响,也会在一定程度上对电能质量的监测产生不良影响。
电网中存在谐波、无功、电压闪变及负序电流等问题,严重影响电能质量,危害电力设备。需要搭建电能质量在线监测系统。电能质量监测系统是一种进行在线电能质量监测的设备,在很多场景下都需要使用到。
现在对电网中的电能质量监测还是有很多难点的,如一些动态电压质量问题持续时间只有几个毫秒;干扰发生的随机性强,如雷击、系统故障以及一些非线性负荷的投切等;电压、电流波形均发生畸变;因为引起电能质量恶化的数量、种类越来越多,所以这些都是需要进行实时监测,需要安装电能质量在线监测装置。
安装电能质量在线监测装置能够全面实时掌握监测点电能质量的稳态、暂态、瞬态指标变化情况及预测未来变化趋势,有利于优化调整电网结构,提高电网经济运行水平和保障供用电双方利益能力。
电能质量就好比是物品,有好也有坏。电能质量是真实存在的一种,但是我们又看不到摸不到,需要用电能质量在线监测装置连续监测才能捕捉到电能质量的频率。
电压波动:会使电动机转速不均匀,并危及电动机安全运行,影响产品质量,引起照明的“闪变”,使人眼疲劳而降低工效。电压波动和闪变还会对数字系统形成干扰,造成误动;电网谐波含量增加:导致电气设备寿命缩短,甚至损坏,网损加大,系统发生谐波谐振的可能性增加,同时可能引起继电保护和自动装置误动,仪表指示和电度计量不准以及通信受干扰等一系列问题。
三相电压不平衡:会引起电机附加振动力矩和发热、变压器漏磁增加和局部过热,电网线损增大,干扰通讯以及多种保护和自动装置误动等;电压暂降:主要影响工业生产过程中对电压敏感的电气设备,例如电子设备的正常工作,甚至造成严重的经济损失。因此电能质量监测电压暂降已成为现代电力用户面临的最严重的电磁干扰问题之一。
为了提高电网的电能质量,需要对电能质量进行准确地检测和分析,测量电网的电能质量,分析和判断造成各种电能质量问题的原因,从而提供电网的电能质量。
电力供电系统部件的非线性问题是发电机正常工作中产生的谐波电网各变压设备产生的谐波直流输电产生的谐波高压输电线路对谐波的扩大作用。另外,并联电容器在变电站的设置等要素也会产生高次谐波。这些因素中直流输电因素是目前电力系统产生谐波的主要因素。
进行电能质量监测是电力公司了解其电力系统性能并使之能满足用户需求的前提,是分析和解决电能质量问题的第一步,是在电力市场交易中心建立电能质量等级服务标准和检验供电部门是否能达到合同约定的电能质量水平的技术和数据基础,并为对电能质量进行综合性评估提供了切实的数据。
对电能质量进行有针对性的监测,一方面能够提高技术应用的准确性和快速性,另一方面能够大程度的降低成本,提高经济效益。监测过程中,对电网架构状况以及运行情况展开优化,达到节能与经济效益双提高。
通过在线监测获取电能质量信息,对电网中各种电气设施的抗干扰性能有充分了解,为后续电气设备入网提供必要的信息。
电网对电能质量的要求很高,一旦电网中的电能质量出现问题,将会带来一系列的危害:
电能质量问题是电网发展的潜在威胁,谐波电流的大量存在会导致变压器过热、电缆过热;电压骤降会损坏设备,射频干扰会导致监测装置的精度下降,干扰正常通信。