GB/T-电能质量-电压波动和闪变
电能质量的指标有哪些

电能质量的指标有哪些
电能质量的指标有哪些
1、电网频率
我国电力系统的标称频率为50赫兹,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±0.2赫兹,当系统容量较小时,偏差限值可放宽到±0.5赫兹,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“供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2赫兹;电网容量在300万千瓦以下者,为±0.5赫兹。
实际运行中,从全国各大电力系统运行看都保持在不大于±0.1赫兹范围内。
2、电压偏差
GB/T12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:35千伏及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20千伏及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。
电能质量指标国家标准

等同
GB 17625.2—1998
IEC 61000-3-2:1995 (国际标准) IEC 61000-3-6:1996 (第三类技术报告) IEC 61000-2-5:1995 (第二类技术报告) IEC 61000-2-6:1995 (第三类技术报告)
等效
GB/Z 17625.4—2000
等同
电能质量测量国家标准
供电系统及相连设备的谐波、谐间波的测量和测 量仪器导则(GB/T 17626.7—1998) 电能质量监测设备——通用要求(GB/T 19862— 2005)
相关的设备国家标准
低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备 每相输入电流≤16A)(GB 17625.1—1998) 对额定电流不大于16A设备在低压供电系统中产生 的电压波动和闪烁的限制(GB 17625.2—1999) 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生 的电压波动和闪烁的限制(GB/Z 17625.3—2000) 半导体变流器与供电系统的兼容及干扰防护导则 (GB/T 10236—2007)
电能质量标准31电能质量国家标准电能质量指标国家标准供电电压允许偏差gbt123252003电压波动和闪变gb123262000公用电网谐波gbt1454993三相电压允许不平衡度gbt155431995电力系统频率允许偏差gbt159451995暂时过电压和瞬态过电压gbt184812001供电系统及相连设备的谐波谐间波的测量和测量仪器导则gbt1762671998电能质量监测设备通用要求gbt198622005低压电气及电子设备发出的谐波电流限值设备每相输入电流16agb1762511998对额定电流不大于16a设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制gb1762521999对额定电流大于16a的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制gbz1762532000半导体变流器与供电系统的兼容及干扰防护导则gbt102362007电能质量治理设备装置国家标准dsc04871jpg输配电系统静止无功补偿器用晶闸管阀的试验待批静止型无功功率补偿装置svc功能特性gbt202982006静止型无功功率补偿装置svc现场试验gbt202972006计算机和商用设备制造商协会computerbusinessenquipmentmanufacturersassociation即cbema出于大型计算机及其控制装置对电能质量要求提出了电压容限曲线称为cbema曲线
电能质量检测方法

电能质量检测方法及处理一、参考标准GB12325-2003《电能质量、供电电压允许偏差》GB12326-2000《电能质量、电压波动和闪变》GB/T14549-1993《电能质量、公用电网谐波》GB/T15543-1995《电能质量、三相电压允许不平衡度》GB/T15945-1995《电能质量、电力系统频率允许偏差》GB/T18481-2001《电能质量、暂时过压和瞬态过电压》二、电能质量评价指标2.1、三相不平衡:指三相电力系统中三相不平衡的程度。
A、B、C三相间幅值不相等,之间相位不是120度。
2.2、短时电压中断:当电压均方根值降低到接近于零时,称为中断。
持续时间较长称为长时间中断,而持续时间较短称为短时间中断。
2.3、短时电压下降:指供电电压有效值突然降至额定电压的0.9-0.1p.u,然后又恢复正常电压,持续时间一般为0.5个周波到1min.。
又称为电压跌落。
2.4、短时电压上升:工频条件下,电压或电流的有效值上升到额定电压的1.1-1.8p.u,然后又恢复正常,持续时间一般为0.5个周波到1min.。
又称为电压突起。
2.5、电压波动与闪变:电压均方根值一系列相对快速变动或连续改变的现象。
变化周期大于工频周期,在电力系统中这种现象可能是多次出现,变化过程可能是规则的、不规则的,或是随机的。
闪变:电光源的电压波动造成灯光照度不稳定的人眼视觉反应称为闪变。
2.6、谐波、间谐波、次谐波:波形频率为基波频率的整数倍。
非工频频率整数倍的周期性电流的波动,称为延续谐波,根据该电流周期分解出的傅里叶级数得出的不是基波整数倍频率的分量,称为简谐波。
频率低于工频的简谐波又称为次谐波。
2.7、直流偏移:任何一个波形畸变的周期性非正玄波电压、电流,对其进行傅里叶级数分解,除了得到与基波相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分称为谐波;以及频率等于0的分量,这部分称为直流分量,也称为直流偏移。
2.8、过电压、欠电压(电压偏差):指实际电压对于标称电压的偏离程度,通常用相对误差来计算。
(完整版)电能质量测试规范

电能质量现场测试规范江西省电力公司2012.5前言本规范的编制是针对江西省电力系统电能质量指标(公用电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动及闪变)测试而制订。
一、范围本规范适用于发电厂、变电站、用户端电能质量指标(公用电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动及闪变)现场测试。
二、引用标准GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波》GB/T15543-2008 《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T 12326—2008 《电能质量电压波动和闪变》电能质量综合测试分析仪技术说明书三、测试前准备工作3.1 人员要求1)现场工作人员应身体健康、精神状态良好。
2)必须具备必要的电气知识、掌握本专业作业技能。
3)认真学习了本测试规范.4)熟悉《电业安全工作规程》相关知识,并经考试合格.5)有强烈的安全责任感。
3。
2 工器具及材料1)个人工具箱1套。
2)电能质量综合测试分析仪若干套(在有效期内)。
3)数字万用表1只(在有效期内)。
4)试验接线3套。
5)绝缘胶布1卷。
6)毛刷2把(1.5″).7)手电筒1个.3.3 现场准备工作1)开工前两天内,准备好本次测试所需电能质量综合测试分析仪、工器具、相关图纸,收集所测线路或机组的PT、CT变比,现场运行方式、供电主变容量、谐波源用户协议容量等相关技术资料。
电能质量综合测试分析仪的电压、电流回路完好,工器具应试验合格,满足本次测试的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。
2)被测试单位根据现场工作时间和工作内容落实工作票,工作票应填写正确,并按《电业安全工作规程》相关部分执行。
3。
4 安全提示1)本规范所做测试不需拆动二次回路,测试中严禁拆动二次回路。
2)电流二次回路开路,易引起人员伤亡及设备损坏。
3)电压二次回路短路,易引起人员伤亡、设备损坏及保护误动。
3.5安全措施1)做安全技术措施前应先检查附录A中的《现场安全技术措施》和实际接线及图纸是否一致,如发现不一致,及时向专业技术人员汇报,经确认无误后及时修改,修改正确后严格执行附录A 中的《现场安全技术措施》。
电能质量标准

电能质量国标限值1.各电压等级下的闪变、波动限值/GBT 12326-2008 电能质量电压波动和闪变第4条电压波动的限值任何一个波动负荷用户在电力系统公共连接点产生的电压变动,其限值和电压变动频率、电压等级有关。
对于电压变动频率较低(例如r≤1000次/h)或规则的周期性电压波动,可通过测量电压为均根值曲线U(t)确定其电压变动频率和电压变动值。
电压波动限值见下表。
电压波动限值表r/(次/h)d/%LV、MV HVr≤1 4 31<r≤103* 2.5*10<r≤100 2 1.5100<r≤1000 1.25 1注1:很少的变动频率(每日少于1次),电压波动限值d还可以放宽,但不在本标准中规定。
注2:对于随机性不规则的电压波动,如电弧炉负荷引起的电压波动,表中“*”的值为其限值。
注3:参照GB/T 156-2007,本标准中系统标称电压U N等级按以下划分:低压(LV)UN ≤1kV中压(MV)1kV< UN ≤35kV高压(HV)35kV< UN ≤220kV对于220kV以上的超高压(EHV)系统的电压波动限值可参照高压(HV)系统执行。
第5条闪变的限值5.1电力系统的公共连接点,在系统正常运行的较小方式下,以一周(168h)为测量周期,所有长时间闪变值P h都应满足下表闪变限值的要求。
闪变限值表P h≤110kV>110kV1 0.82.公用电网谐波电压限值/GBT 24337-2009 电能质量公用电网间谐波第4条4.1 220kV及以下电力系统公共连接点(PCC)各次间谐波电压含有率应不大于下表限值。
间谐波电压含有率限值表(%)电压等级频率/H Z<100 100~8001000V及以下0.2 0.5 1000V以上0.16 0.4 注:频率800H Z以上的间谐波电压限值还处于研究中。
3.谐波电流允许值注入公共连接点的谐波电流允许值(一次值)标准电压( KV)基准短路容量(MVA)谐波次数及谐波电流允许值(A)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 130.38 10 78 62 39 62 26 44 19 21 16 28 13 24 6 100 43 34 21 34 14 24 11 11 8.5 16 7.1 13 10 100 26 20 13 20 8.5 15 6.4 6.8 5.1 9.3 4.3 7.9 35 250 15 12 7.7 12 5.1 8.8 3.8 4.1 3.1 5.6 2.6 4.7 66 500 16 13 8.1 13 5.4 9.3 4.1 4.3 3.3 5.9 2.7 5.0 110 750 12 9.6 6.0 9.6 4.0 6.8 3.0 3.2 2.4 4.3 2.0 3.7标准电压( KV) 基准短路容量(MVA)谐波次数及谐波电流允许值(A)14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 250.38 10 11 12 9.7 18 8.6 16 7.8 8.9 7.1 14 6.5 12 6 100 6.1 6.8 5.3 10 4.7 9.0 4.3 4.9 3.9 7.4 3.6 6.8 10 100 3.7 4.1 3.2 6.0 2.8 5.4 2.6 2.9 2.3 4.5 2.1 4.1 35 250 2.2 2.5 1.9 3.6 1.7 3.2 1.5 1.8 1.4 2.7 1.3 2.5 66 500 2.3 2.6 2.0 3.8 1.8 3.4 1.6 1.9 1.5 2.8 1.4 2.6 110 750 1.7 1.9 1.5 2.8 1.3 2.5 1.2 1.4 1.1 2.1 1.0 1.94.不平衡度限值/GBT 15543-2008 电能质量三相电压不平衡第4条4.1 电力系统公共俩节电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作规定,但各相电压必须满足GB/T 12325的要求。
电能质量 国标

01 电能质量国标
电能质量相关的国标主要有以下几个:
•GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差
•GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差
•GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡度
•GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变
•GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波
•GB/T 24337-2009 电能质量 公用电网间谐波
这些国标规定了电能质量相关的技术指标和限值,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
其中,供电电压偏差、电力系统频率偏差、三相电压不平衡度、电压波动和闪变、公用电网谐波等都是影响电能质量的重要因素,需要通过采取相应的措施进行治理和改善。
同时,这些国标也是评价电能质量的重要依据,可以帮助电力企业和用户了解电力系统的运行状况,及时发现和解决问题。
电能质量电压波动和闪变定稿版

/T电能质量电压波动和闪变HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】电能质量电压波动和闪变Power quality—Voltage fluctuation and flickerGB12326—2000代替GB12326—1990前言本标准是电能质量系列标准之一,目前已制定颁布的电能质量系列国家标准有:《供电电压允许偏差》(GB 12325—1990);《电压允许波动和闪变》(GB 12326—1990);《公用电网谐波》(GB/T 14549—1993);《三相电压允许不平衡度》(GB/T 15543—1995)和《电力系统频率允许偏差》(GB/T 15945—1995)。
本标准参考了国际电工委员会(IEC)电磁兼容(EMC)标准IEC 61000-3-7等(见参考资料),对国标GB 12326—1990进行了全面的修订。
和GB 12326—1990相比,这次修订的主要内容有:1)将系统电压按高压(HV)、中压(MV)和低压(LV)划分,分别规定了相关的限值,以及对用户指标的分配原则。
2)将国标中闪变指标由引用日本ΔV10改为IEC的短时间闪变P st和长时间闪变P lt指标,以和国际标准接轨,并符合中国国情。
3)将电压波(变)动限值和变动频度相关联,使标准对此指标的规定更切合实际波动负荷对电网的干扰影响。
4)将原标准中以电压波(变)动为主,改为以闪变值为主(原标准中ΔV10均为推荐值),以和国际标准相对应。
5)对于单个用户闪变允许指标按其协议容量占总供电容量的比例分配,并根据产生干扰量及系统情况分三级处理(原标准中无此内容),既使指标分配较合理,又便于实际执行。
6)引入了闪变叠加、传递等计算公式,高压系统中供电容量的确定方法以及电压变动的计算和闪变的评估等内容,并给出一些典型的实例分析。
7)对IEC 61000-4-15规定的闪变测量仪作了介绍,并作为标准的附录A,以利于测量仪器的统一。
电压波动和闪烁测试方法

电压波动和闪烁测试方法电压波动和闪变是电网电能质量的两个重要指标,电压波动是指电网电压方均根值(有效值)一系列的变动或连续的改变,闪变是指灯光照度不稳定造成的视感。
下面本文主要根据GB12326 电能质量电压波动和闪变介绍电压波测量及闪变测量的相关内容。
一、电压波动测量电压波动可通过电压方均根值曲线U(t)来描述,电压变动d 和电压变动频度r则是衡量电压波动大小和快慢的指标。
电压变动d的定义表达式为:式中:△U——电压方均根值曲线上相临两个极值电压之差;UN——系统标准电压。
当电压变动频度较低且具有周期性时,可通过电压方均根值曲线U(t)的测量,对电压波动进行评估。
单次电压变动可通过系统和负荷参数进行估算。
当已知三相负荷的有功功率和无功功率的变化量分别为△Pi和△Qi,可用下式计算:式中:RL、XL分别为电网阻抗的电阻、电抗分量。
在高压电网中,一般XL》RL,则:式中:Ssc——考察点(一般为PCC)在正常较小方式下的短路容量。
在无功功率的变化量为主要成分时(例如大容量电动机启动),可采用下式进行粗略估算。
对于平衡的三相负荷:式中:△Si——三相负荷的变化量。
对于相间单相负荷:式中:△Si——相间单相负荷的变化量。
二、闪变测量根据IEC 61000-4-15制造的IEC闪变仪是目前国际上通用的测量闪变的标准仪器,其简化原理框图如下图所示。
图1:IEC闪变仪模型简化框图框1为输入级,主要用来实现把不同等级的电源电压(从电压互感器或输入变压器二次侧取得)降到适用于仪器内部电路电压值,同时还产生标准的调制波,用于仪器自检。
图2:由S(t)曲线作出的CPF曲线示例框2、3、4综合模拟灯-眼-脑环节对电压波动的反应。
其中框2对电压波动分量进行解调,获得与电压变动成线性关系的电压;框3的带通加权滤波器反映了人对60w230V钨丝灯在不同频率的电压波动下照度变化的敏感程度,通频带为0.05Hz~35Hz;框4包含一个平方器和时间常数为300ms的低通滤波器,用来模拟等-眼-脑环节对灯光照度变化的暂态非线性相应和记忆效应。
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、GB/T-电能质量-电压波动和闪变————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电能质量电压波动和闪变Power quality—Voltage fluctuation and flickerGB12326—2000代替GB12326—1990前言本标准是电能质量系列标准之一,目前已制定颁布的电能质量系列国家标准有:《供电电压允许偏差》(GB 12325—1990);《电压允许波动和闪变》(GB 12326—1990);《公用电网谐波》(GB/T 14549—1993);《三相电压允许不平衡度》(GB/T 15543—1995)和《电力系统频率允许偏差》(GB/T 15945—1995)。
本标准参考了国际电工委员会(IEC)电磁兼容(EMC)标准IEC 61000-3-7等(见参考资料),对国标GB 12326—1990进行了全面的修订。
和GB 12326—1990相比,这次修订的主要内容有:1)将系统电压按高压(HV)、中压(MV)和低压(LV)划分,分别规定了相关的限值,以及对用户指标的分配原则。
2)将国标中闪变指标由引用日本ΔV10改为IEC的短时间闪变P st和长时间闪变P lt 指标,以和国际标准接轨,并符合中国国情。
3)将电压波(变)动限值和变动频度相关联,使标准对此指标的规定更切合实际波动负荷对电网的干扰影响。
4)将原标准中以电压波(变)动为主,改为以闪变值为主(原标准中ΔV10均为推荐值),以和国际标准相对应。
5)对于单个用户闪变允许指标按其协议容量占总供电容量的比例分配,并根据产生干扰量及系统情况分三级处理(原标准中无此内容),既使指标分配较合理,又便于实际执行。
6)引入了闪变叠加、传递等计算公式,高压系统中供电容量的确定方法以及电压变动的计算和闪变的评估等内容,并给出一些典型的实例分析。
7)对IEC 61000-4-15规定的闪变测量仪作了介绍,并作为标准的附录A,以利于测量仪器的统一。
8)整个标准按国标GB/T1.1和GB/T1.2有关规定作编写。
原标准名称的引导要素“电能质量”英译为“Power quality of electric energy supply”改为国际上通用的“Power quality”,并将本标准名称改为《电能质量电压波动和闪变》。
作为电磁兼容(EMC)标准,IEC 61000-3-7等涉及的内容相对较多,论述上不够简洁。
在国标修订中选取相关内容,基本上删去对概念和原理的解释部分,因为国内将陆续发布等同于IEC 61000的EMC系列标准,可作为执行电能质量国家标准参考。
对于国标中所需要的一些定义、符号和缩略语,以及相关闪变测量仪规范和闪变(Pst)的表达式等,主要参考了IEC 61000-3-3、IEC 61000-4-15。
须指出,在采用IEC 61000相关内容中,本标准对于下列几点作了修改:1)按IEC标准,对闪变P st、P lt指标,每次评定测量时间至少为一个星期,取99%概率大值衡量。
这样规定,在电网中实际上难以执行。
本标准中对闪变P st指标规定取1天(24h)测量,而且取95%概率大值衡量;对P lt指标,原则上规定不得超标。
2)对于电压变动,除了按变动频度r范围给出限值外,还补充了随机性不规则的电压变动的限值以及测量和取值方法。
3)在IEC标准中,除了电磁兼容值外还引入“规划值”,规划值原则上不大于兼容值,是由电力部门根据负荷和电网结构等特点自行规定的目标值,本标准不采用“兼容值”或“规划值”,一律用“限值”概念。
4)IEC 61000-3-7实际上只对中、高压波动负荷的兼容限值作了规定,对于低压,主要是控制单台设备的限值,已由IEC 61000-3-3和IEC 61000-3-5中作了规定(国内将有等同标准)。
在制定本标准时,鉴于中、低压设备兼容值相同(见IEC 61000-3-7),而国产低压电气设备大多未按IEC标准检验其电压波动和闪变指标,故将低压也作了规定,以使标准较为完整。
本标准从实施之日起,代替GB 12326—1990。
本标准的附录A、附录B都是标准的附录。
本标准的附录C、附录D都是提示的附录。
本标准由国家经贸委电力司提出。
本标准由全国电压电流等级和频率标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:国家电力公司电力科学研究院、清华大学、北京供电局、北京钢铁设计研究总院、机械科学研究院。
本标准主要起草人:林海雪、孙树勤、赵刚、陈斌发、王敬义、李世林。
中华人民共和国国家标准电能质量电压波动和闪变GB12326—2000代替GB12326—1990Power quality—Voltage fluctuation and flicker国家质量技术监督局2000-04-03批准2000-12-01实施1 范围本标准规定了电压波动和闪变的限值及测试、计算和评估方法。
本标准适用于交流50Hz电力系统正常运行方式下,由波动负荷引起的公共连接点电压的快速变动及由此可能引起人对灯闪明显感觉的场合。
2 引用标准GB 156—1993 标准电压3 定义本标准采用以下定义。
3.1 公共连接点point of common coupling(PCC)电力系统中一个以上用户的连接处。
3.2 波动负荷fluctuating load生产(或运行)过程中从供电网中取用快速变动功率的负荷。
例如:炼钢电弧炉、轧机、电弧焊机等。
3.3 电压方均根值曲线U(t)R.M.S.voltage shape,U(t)每半个基波电压周期方均根值(r.m.s.)的时间函数。
3.4 电压变动特性d(t)relative voltage change characteristic,d(t)电压方均根值变动的时间函数,以系统标称电压的百分数表示。
3.5 电压变动d relative voltage change,d电压变动特性d(t)上,相邻两个极值电压之差。
3.6 电压变动频度r rate of occurrence of voltage changes,r单位时间内电压变动的次数(电压由大到小或由小到大各算一次变动)。
同一方向的若干次变动,如间隔时间小于30ms,则算一次变动。
3.7 闪变时间t f flicker time,t f一个有时间量纲的值,表示电压变动的闪变影响,和波形、幅值以及频度均有关。
3.8 电压波动voltage fluctuation电压方均根值一系列的变动或连续的改变。
3.9 闪变flicker灯光照度不稳定造成的视感。
3.10 闪变仪flickermeter一种测量闪变的专用仪器(见附录A)。
注:一般测量P st和P lt。
3.11 短时间闪变值P st short term severity,P st衡量短时间(若干分钟)内闪变强弱的一个统计量值(见附录A)。
P st=1为闪变引起视感刺激性的通常限值。
3.12 长时间闪变值P lt long term severity,P lt由短时间闪变值P st推算出,反映长时间(若干小时)闪变强弱的量值(见附录A)。
3.13 累积概率函数cumulative probability function(CPF)其横坐标表示被测量值(例如瞬时闪变值),纵坐标表示超过对应横坐标值的时间占整个测量时间的百分数(见图A2)。
4 电压变动和闪变的限值4.1 电力系统公共连接点,由波动负荷产生的电压变动限值和变动频度、电压等级有关,见表1。
表 1 电压变动限值r,h-1d,%r,h-1d,%LV、MV HV LV、MV HVr≤1 4 3 10<r≤100 2* 1.5*1<r≤10 3 2.5 100<r≤1000 1.25 1注1 很少的变动频度r(每日少于1次),电压变动限值d还可以放宽,但不在本标准中规定。
2 对于随机性不规则的电压波动,依95%概率大值衡量,表中标有“*”的值为其限值。
3 本标准中系统标称电压U N等级按以下划分:低压(LV)U N≤1kV中压(MV)1kV<U N≤35kV高压(HV)35kV<U N≤220kV4.2 电力系统公共连接点,由波动负荷引起的短时间闪变值P st和长时间闪变值P lt应满足表2所列的限值。
4.3 任何一个波动负荷用户在电力系统公共连接点单独引起的电压变动和闪变值一般应满足下列要求。
4.3.1 电压变动的限值如表1所列。
4.3.2 闪变限值根据用户负荷大小、其协议用电容量占供电容量的比例以及系统电压,分别按三级作不同的规定和处理。
4.3.2.1 第一级规定。
满足本级规定,可以不经闪变核算,允许接入电网。
a)对于LV和MV用户,第一级限值见表3。
b)对于HV用户,满足(ΔS/S sc)max<0.1%。
表 2 各级电压下的闪变限值系统电压等级LV MV HVP st 1.0 0.9(1.0) 0.8P lt0.8 0.7(0.8) 0.6注1 本标准中P st和P lt每次测量周期分别取为10min和2h(下同)。
2 MV括号中的值仅适用于PCC连接的所有用户为同电压级的用户场合。
表 3 LV和MV用户第一级限值r,min-1k=(ΔS/S sc)max,%r<10 0.410≤r≤200 0.2200<r0.1注1 表中ΔS为波动负荷视在功率的变动;S sc为PCC短路容量。
2 已通过IEC 61000-3-3和IEC 61000-3-5的LV设备均视为满足第一级规定。
4.3.2.2 第二级规定。
须根据用户闪变的发生值和限值作比较后确定。
每个用户按其协议用电容量S i (S i =P i /cos φi )和供电容量S 之比,考虑上一级对下一级闪变传递的影响(下一级对上一级的传递一般忽略)等因素后确定闪变限值。
不同电压等级之间闪变传递系数T 如表4所列。
表 4 不同电压等级间闪变传递系数HV-MV T HM HV-V T HL MV-V T ML 范 围 0.8~1.0 0.8~1.0 0.95~1.0 一般取值0.90.91.0用户闪变限值的计算如下:a )对于MV 和LV 单个用户,首先求出接于PCC 的全部负荷产生闪变的总限值G (以MV 用户为例写公式)为:G L T L MV MV HM HV =-3333(1)式中:L MV 和L HV ——分别为MV 和HV 的闪变限值(见表2);T HM ——HV 对MV 的闪变传递系数(见表4)。
单个用户闪变限值E iMV 为:E G S SF iHV MV i MV MV=⨯13(2)式中:F MV 为波动负荷的同时系数,其典型值F MV =0.2~0.3(但必须满足S i /F MV ≤S MV )。