配电网电压暂降问题及其治理措施

配电网电压暂降问题及其治理措施
摘要:电压暂降是一种典型的配电网电能质量问题,随着配电网用户高新技术
的快速发展,电压暂降问题愈发凸显,电压暂降造成电机停机、计算机存储数据
丢失等事故也越来越多,给配电网用电客户带来巨大的经济损失。

这一问题正逐
渐引起电力部门和行业用户的高度重视。

本文研究了电压暂降问题起因、特征,
以及现有的众多解决方案,并着重介绍了固态切换开关(SSTS)抑制配电网电压
暂降方案。

关键词:电压暂降;配电网;固态切换开关;
1.引言:
电压暂降问题长期存在于配电网线路中,由于以往大多数用电设备因容量、
精密度的限制,对电压的短时突然变化不敏感,配电网电压暂降问题并未严重影
响到正常生产,因而该问题并未引起人们重视。

但随着用电设备的技术发展和不
断更新,数字式自动化技术设备在工业生产中的广泛应用,如可编程控制器、变
频调速设备、计算机系统设备及各种自动化生产线等敏感性用电设备的大规模使用,配电网电压暂降问题所造成的影响和危害日益突出,因此对配电网电压质量
提出了更高的要求。

2.配电网电压暂降的基本概念
配电网电压暂降即“短时间电压下降”,是一个动态电能质量问题,是指供电
电压有效值在短时间内突然下降又回升恢复的现象[1]。

下面对配电网电压暂降的
三个特征量分别进行分析。

1)暂降电压的幅值
在电压暂降的分析中,通常将暂降时的电压有效值与额定电压有效值的比值
定义为暂降的幅值。

国际电工委员会(IEC)将其定义为下降到额定值的90%至1%,国际电气与电子工程师协会(IEEE)将其定义为下降到额定值的90%至10%,其典型持续时间为0.5~30周波。

2)持续时间
将暂降从发生到结束之间的时间定义为持续时间,电压暂降的持续时间主要
是由熔断器、断路器和保护装置的动作时间决定。

线路的短路故障持续时间较短,约60~150ms;配电故障的清除时间较长,约0.5~2s, IEEE对暂降时间的定义为:持
续10ms-1min。

3)相位跳变
电压暂降发生时产生的电压相位的改变称为相位跳变。

3.配电网电压暂降原因及特征
电压暂降产生的原因涉及电力系统和用户两方面。

电力系统方面的原因,当
配网侧遭遇雷击、大风、接地、短路等故障引起保护动作跳闸,就会产生用户侧
的一个短时压降;这种类型电压暂降的特征是:暂降幅度大、近乎矩形曲线、持
续时间短;同时,此配网线路所在变电站的其他线路将受此影响,经受一次电压
暂降,这种电压暂降占到总数的70%以上。

用户的原因,当用户的大容量负荷投
切或内部发生电气故障时,也会造成配电线路的电压暂降,这种类型电压暂降的
特征是:暂降幅度小、非规则矩形、持续时间长。

4.配电网电压暂降的治理措施
目前针对配电网电压暂降问题,根据应用场合不同,主要分为以下几种:
1)不间断电源(UPS)
UPS仅针对线性、阻抗型等负载的供电,如PLC、DCS、PC等供电,应用十
分广泛而普及,但对于感性负载、电机及容性负载,UPS会出现投资成本高、浪
费能源、产生大量谐波,进而对电网产生严重的污染,影响电气设备运行的稳定性、串联供电可靠率低等问题。

2)动态电压恢复器(DVR)
DVR能够输出一定大小和波形的非周期性电压,当电网输入电压由于各种故
障发生不规则突变时,可以通过补偿使负载端电压近视为正常的正弦波,一般这
个补偿时间可以持续几十毫秒到几秒钟。

DVR相对UPS更经济,缺点是补偿时间
超过几秒以上则无法继续补偿,而且当电压低于额定50%以下,或者完全中断时,DVR就无法使用了。

3)电压暂降保护器(VSP)
应用于直流型负载,将交流电源经整流后调压,达到一定的电压等级后储存,
在电压暂降发生时通过升压装置提供直流电能(小于200微秒),确保负载平稳
运行。

4)固态切换开关(SSTS)
随着配电网双电源用户的逐渐增多,一种新型固态电源切换开关(SSTS)可
以有效解决配电网电压暂降问题。

SSTS的工作原理是由于SSTS并非采用传统的
机械开关作为切换设备,而是采用半导体固态开关作为切换设备,当供电电压波
动过大时,能够在2-4ms将现有负荷切换至备用电源,从而实现多电源之间的不
间断变换,为单负荷提供两个以上的电源供电。

由于其切换速度非常快,对于大
多数用户来说,电压暂降和短时中断已经不能产生影响了。

SSTS尤其适合大容量
负荷或是高压大功率负荷,其投资大大低于高压大容量UPS(或DUPS),另外现场改造简单,施工和调试方便,是一种理想的大功率电压暂降解决方案。

SSTS 基本原理拓扑如图1 所示,它主要包括基于晶闸管阀体的固态开关、旁
路和隔离开关、电压互感器、电流互感器、控制器、人机交互接口等。

图1 SSTS基本原理图
SSTS的工作过程为:假定正常情况下电源1 供电,则固态开关1 导通,固态开关2 处于
分断状态,电流流经固态开关1。

当电源1 故障,或主动切换至电源2 时,分断固态开关1,
此后导通固态开关2,负载转由电源2 供电,电流流经固态开关2。

:K1~K3 为隔离开关,
K4和K5 为旁路开关。

正常情况下电流流经固态开关,电源之间的切换由固态开关完成,此
时隔离开关处于导通状态,而旁路开关处于分断状态。

当固态开关故障或定期维护时,导通
旁路开关,分断隔离开关,此时SSTS 类似于传统的电源切换装置,以最大程度上保证负荷的
正常供电不受影响。

整个SSTS 系统核心是控制器,负责各种信号的采样处理、分析计算、开
关动作、保护等。

4.结语:
应对配电网电压暂降问题对广大电力客户的高质量的生产经营具有重要意义。

经过实践
证明,对配电网电压暂降的有效治理,需从供电侧和用电侧同时考虑、分别治理,严格依据
电能质量标准,针对不同用户和设备特性,使用SSTS等新技术,减少或消除电压暂降冲击,
达到用户满意的动态电能质量需求。

参考文献:
[1] 肖湘宁,韩民晓,徐永海,等.电能质量分析与控制[M].北京:中国电力出版社,2006.
[2] 陶顺.电压暂降对配电系统可靠性影响及其评估指标的研究[D].华北电力大学硕士学位
论文,2005
作者简介:
王坤(1984-)男,工程师,硕士,国网山东即墨市供电公司从事继电保护专业管理工作。

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电网电压暂降与暂升分析与处理

电网电压暂降与暂升分析与处理

电网电压暂降与暂升分析与处理一、引言如今,电网技术的发展已经成为现代社会发展的重要支撑。

电压是电网运行中最基本的参数之一,对电网的稳定性、可靠性和质量有着决定性的影响。

然而,在实际的电网运行过程中,我们常常会遇到电压暂降与暂升的问题。

本文旨在对电网电压暂降与暂升的原因进行分析,并讨论相应的处理方法。

二、电压暂降的原因分析电压暂降是指电网电压在短时间内发生较大的下降。

造成电压暂降的原因有很多,下面将分析其中的几个主要原因。

1. 过载过载是导致电压暂降的常见原因之一。

当电网上负荷超过其额定容量时,电网的供电能力无法满足负荷的需求,电压随之下降。

这种情况一般出现在电网负荷剧增或者自动重启时,比如在某些特殊情况下,大面积停电恢复供电,负荷瞬间集中接入。

2. 突发故障电网中的突发故障,如电缆短路、变压器故障等,都有可能导致电压暂降。

这是因为突发故障引起的电流突然增大,造成电网电压瞬间下降。

3. 频率偏离电网中正常的频率是50Hz,但是有时候会出现频率的偏离,比如频率突然升高或降低。

频率的偏离会导致电压的波动,进而引起电压的暂降。

三、电压暂升的原因分析与电压暂降相反,电压暂升是指电网电压在短时间内发生较大的上升。

造成电压暂升的原因也有很多,下面将分析其中的几个主要原因。

1. 突发故障与电压暂降相同,电网中的突发故障也有可能导致电压暂升。

比如在电缆短路的情况下,由于电流突然减少,导致电网电压瞬间上升。

2. 电压回复在发生电压暂降后,电网为了恢复正常状态会进行自动调节,这就会导致电压暂升。

电网中的自动调压装置会增加供电的电流,进而造成电压的上升。

3. 并网电容器投入在低负荷运行时,为了提高电网的功率因数,通常会投入并网电容器。

然而,投入并网电容器后会导致电网电压暂升,因为电容器的容抗特性会引入谐波电流。

四、电压暂降与暂升的处理电压的暂降与暂升会对电网的稳定运行产生不良影响,因此我们需要采取相应的处理措施。

1. 自动调压装置推荐使用自动调压装置来处理电压暂降与暂升问题。

10KV供配电系统电压暂降解决方案设计

10KV供配电系统电压暂降解决方案设计

10KV供配电系统电压暂降解决方案设计
1.采用电压调节器:安装电压调节器是解决电压暂降问题的常用方案
之一、电压调节器能够根据系统电压的变化情况及时调整输出电压,以保
持电压稳定在设定范围内。

2.调整电缆线路参数:在电缆线路设计中,可以适当调整电缆的截面积、电阻和电感等参数,以降低电缆线路的电压暂降程度。

例如,可以增
加电缆线路的导体截面积,减小线路电阻的大小,以提高线路的传输能力
和电压稳定性。

3.配备合适的设备保护系统:为了保护电力设备和电网的安全稳定运行,可以在10KV供配电系统中配备合适的设备保护系统。

这些保护系统
可以及时检测电压暂降的发生,并采取相应的措施,如自动切断电源或调
整负载,以保护设备和系统的正常运行。

4.定期进行系统维护和检修:定期对10KV供配电系统进行维护和检
修是保证系统稳定运行的重要环节之一、通过定期的设备检测、测量和维护,可以及时发现和处理电压暂降问题,以保证系统的正常运行。

5.提高系统可靠性和抗干扰能力:在10KV供配电系统设计中,可以
通过增加备用设备、提高设备可靠性和抗干扰能力,以减少电压暂降的发
生频率和程度。

例如,可以增加备用变压器或开关设备,以保证系统在发
生故障时仍能正常供电。

总之,解决10KV供配电系统电压暂降问题需要综合考虑电压调节器、电缆线路参数调整、设备保护系统、系统维护和检修以及提高系统可靠性
和抗干扰能力等多种方案。

通过合理选用和组合这些解决方案,可以有效
解决10KV供配电系统电压暂降的问题,保障电力设备和电网的正常运行。

电压暂降的危害及治理方案

电压暂降的危害及治理方案

电压暂降的危害及治理方案随着经济快速发展,工业制造与居民用电的多样化,导致电网的电能质量问题更加复杂化,随机化与多样化,其中电压暂降已经成为各类企业与电网研究单位首要的治理和研究方向。

说起电压暂降,想必大家还记得2016年6月18日凌晨0时30分,西安变电站爆炸事件,间接导致三星工厂的电源闪断,持续数秒,部分半导体设备感应到电压异常自动停止运作,生产车间出现大面积的设备停止运转,部分半导体设备感应到电压异常自动停止运作,造成重大的损失。

电压暂降或下跌是指供电电压有效值在短时间内突然下降又回升恢复的现象,国际电气与电子工程师协会(IEEE)将电压暂降定义为供电电压有效值快速下降到额定值的90%~10%,然后回升至正常值附近,持续时间为10ms~1min。

电压暂降往往会导致制造设备停机或者烧毁,给工业制造带来极大的危害,同时给企业带来巨大的损失。

电压暂降目前被公认为电子制造业危害最大的电能质量问题。

电压暂降对各类型设备危害如表 1所示。

表 1 电压暂降对各类型设备危害结论是年损失量达到210亿人民币,占菲律宾2012年1.55万亿的GDP重量的1.34%,其中工业损失高达97.53%,其中由于电压暂降和停电原因占了71%。

国家发改委经济调节运行局曾经委托亚洲电能质量产业联盟开展的电能质量经济性影响调查,经过大量的调研与分析,其中指出半导体行业电能质量事件的单次损失明显高于其他行业的样本,详情见图1所示。

图 1 不同行业不同电能质量类型单次损失总表广东某精密半导体制造商产线频繁出现电压暂降问题,为此委托广州某知名电气企业进行电压暂降的治理。

为了达到客户要求的性能,广州治理企业将ZLG致远电子E8300电能质量监测装置加入到治理方案中,给客户提供一个权威与精准的数据展示。

在开展项目之前,广州治理企业邀请了致远电子和半导体厂家进行了电压暂降试验,具体方案如图 2所示。

图 2 E8300电能质量监测装置电压暂降试验示意图方案原理:利用大功率可编程电源模拟电压跌落发生条件,分为2路输出,一路将信号输入到UPS电压补偿柜,经过UPS电源补偿后的回路接入E8300电能质量在线监测装置的第1回路上。

电力系统中电压暂降的分析与改进

电力系统中电压暂降的分析与改进

电力系统中电压暂降的分析与改进引言:电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,它为各种行业提供了电能供应。

然而,电力系统中常常会出现电压暂降的问题,这给电网稳定运行带来了一定的隐患。

本文旨在分析电力系统中电压暂降的原因,并提出改进措施,以保障电力系统的可靠运行。

一、电压暂降的原因电压暂降是指电力系统中短暂的电压下降现象。

其原因可以从以下三个方面进行分析:1. 负荷突增:当负荷瞬间增加时,电压暂降难以避免。

例如,当某一工业企业同时启动多台大功率设备时,会导致电网负荷骤增,电压暂降现象往往在此时出现。

2. 过载情况:电力系统中的过载是电压暂降的另一个重要原因。

过载可能是由于设备故障、错误操作或设计不合理引起的。

当电力系统承受超过其额定负荷时,电网电压会短暂下降,直到负荷得到调整或故障设备得到修复。

3. 短路故障:电力系统中的短路故障是电压暂降的最常见原因之一。

短路故障会导致电流突然增加,进而引发电压暂降。

例如,当电力系统的线路发生短路时,电网会立即做出反应,电流会大幅度增大,造成电压暂降。

二、对电压暂降的改进措施电压暂降的存在给电网稳定运行带来一定的威胁。

为了防止电压暂降对电力系统产生不良影响,我们可以采取以下改进措施:1. 增加设备容量:提高电力设备的容量可以使电力系统更好地应对负荷突增和过载情况。

例如,可以增加变压器的容量,以增加系统的负载承受能力,减少电压暂降的发生。

2. 使用电压稳定器:电压稳定器是用于调节电压的设备,它可以自动监测电力系统的电压情况,并根据需要对电压进行调节。

使用电压稳定器可以有效地减少电压暂降的发生。

3. 密切监测电力系统:通过密切监测电力系统的运行情况,可以提前发现潜在的问题,并采取相应措施避免电压暂降的发生。

例如,利用现代化的监控系统和智能设备,实时监测电力系统的负荷情况和设备状态,有助于提前预防电压暂降。

4. 优化电网结构:合理优化电网的结构可以有效地减少电力系统中的电压暂降现象。

配电网低电压成因分析及治理措施

配电网低电压成因分析及治理措施
表 1 变压器分接头初始档位划分
线路距离 /km 0~15 15~30 30以上
初始档位 /kV 10.5 10 9.5
4)优化无功补偿装置的投切管理。通常情况下,无功补偿 装置是一年检测一次,来确认定值设置的合理性以及投切的准 确性,在检测过程中能够尽快发现问题,进一步优化无功补偿 装置的投切管理,在无功补偿装置定值设置时线路和配变的功 率因数应大于 0.9。
5)增加配电网低压监测频率。通常情况下,配变负荷监测 频率为 1个月,但在夏天、春节等负荷高峰期,应将监测频率调 整为每天,并不定期开展低电压抽查、普查工作,相应的增加配 电网的低压检测频率。当配变的电流不平衡程度大于 15%且 负载频率超过 60%时,表明该地区出现低电压问题,则需根据 相边邻台区方面的配变负载以及用户的实际情况调整三相负 荷的平衡度,提高台区电能质量。 22 工程治理
结合配网运行工 作 实 践,“低 电 压 ”问 题 主 要 表 现 在 无 功 补偿不合理、低压供电半径过长、低压三相负载不平衡、10kV 线路末端电压低等几个方面。 11 无功补偿不合理
与城镇相比,农村电网无功电源建设相对滞后,在老旧的 配电变压器中,存在无功补偿容量不合理或没有配备无功补偿 装置等现象,导致用户消耗无功较多时出现线路过载情况,致 使线路末端用户出现低电压问题。由于农村用电负荷具有季 节性和时段性波动特性,在高峰负荷时配电变压器接近满载, 而低谷负荷时则出现轻载甚至空载,在一定程度上增加了无功 补偿配置的 难 度。 另 外,部 分 供 电 局 采 用 电 容 器 补 偿 无 功 负 荷,存在补偿不到位、线路内基本无局部分散补偿现象,也是导 致低电压问题频繁发生的原因。 12 低压供电半径过长
90
平衡问题,而是随机选取其中两相(如 A、C相)进行连接,当该 区域出现大功率负荷,A、C相电流就会大于 B相电流,随着 A、 C相电流越高 线 路 末 端 的 电 压 越 低,低 压 三 相 负 载 出 现 不 平 衡,直接导致 A、C相所带的用户出现低电压现象。以揭阳供 电局配变为例,2020年 8月,在系统监测中发现乔西集装箱公 用台变(500kVA)台区出现低电压情况,经分析发现是由于该 台区附近小工业用电密集,负荷密度集中在 A、B两相,三相负 荷分布不均导致的低电压问题。 14 10kV线路末端电压低

电能质量重要问题电压暂降

电能质量重要问题电压暂降

设备选择:根据实际需求选择合适的 检测设备,确保准确、高效地监测电 压暂降,为评估工作提供可靠支持。
优化电源配置
采用不间断电源(UPS)系统 配置储能装置,如电池、超级电容器等 优化变压器配置,提高变压器的容量和可靠性 引入分布式电源,如光伏、风电等
安装滤波器
滤波器的种类:有源滤波器和无源滤波器 安装滤波器的目的:滤除谐波,提高电能质量 滤波器的原理:通过电感和电容的组合,吸收或反射特定频率的谐波 滤波器的应用场景:适用于各种电力系统和设备,如工业、商业和居民用电
安装保护装置
安装电压暂降 保护器
配置不间断电 源系统
使用动态电压绝缘材料,提高设备的耐压性能 增加设备保护装置,防止过电压对设备的损害 优化设备布局,减少设备间的电位差 定期进行设备耐压测试,确保设备在正常工作电压范围内运行
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电压暂降检测设备:用于实时监测 电压暂降的发生和持续时间,提供 准确的数据支持。
检测设备
数据分析:对检测设备收集的数据进 行深入分析,挖掘电压暂降的规律和 特点,为改善电能质量提供依据。
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评估标准:基于电压暂降的幅度、 持续时间和发生频率等参数,评估 其对电能质量的影响程度。
电压暂降的持续时 间通常在几毫秒到 几十毫秒之间
按持续时间分类:短时电压暂降和 持续电压暂降
电压暂降的分类
按发生原因分类:短路故障引起的 电压暂降和正常操作引起的电压暂 降
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
按严重程度分类:轻度电压暂降、 中度电压暂降和重度电压暂降
按影响范围分类:局部电压暂降和 全局电压暂降
推广使用先进的维 护保养技术和方法, 提高设备的可靠性 和稳定性

电压暂降治理措施及设备综述

电压暂降治理措施及设备综述电压暂降是电力系统中一种常见的问题,通常是由于电网负荷突增或电力设备故障等原因造成。

电压暂降不仅会影响电力设备的正常运行,还会给生产和人们的日常生活带来困扰。

为了有效地治理电压暂降问题,提高电网的可靠性和稳定性,许多措施和设备被提出和应用。

本文将综述电压暂降的治理措施和常用设备。

1.治理措施(1)提前准备提前对电力系统进行规划和设计,合理配置设备容量和供电能力,预留足够的备用容量以应对负荷突增情况,可以有效地减少电压暂降的发生。

此外,通过改善配电网的结构和参数,减小线路等电气设备的阻抗,也可以提高电网的抗暂降能力。

(2)控制负荷在电网负荷突增的情况下,及时采取措施控制负荷,如实施负荷限制、分时段用电等措施,以减少电压暂降的发生。

此外,可以通过优化负荷分布,合理配置负荷供电方式等措施,提高电网的负荷响应能力,减轻负荷突增对电压的冲击。

(3)配电自动化设备安装配电自动化设备,如负荷管理系统、自动抢送装置等,可以根据实时负荷情况对供电进行调整和控制,实现对电压暂降的及时应对。

此外,还可以通过实时监测对电网运行状态进行监控和分析,提前发现异常情况,采取措施避免电压暂降的发生。

(4)无功补偿装置无功补偿装置可以根据系统的无功需求,自动调节无功功率的输出,提高系统对电压暂降的抵抗能力。

常见的无功补偿装置包括静态无功补偿装置、动态无功补偿装置等。

无功补偿装置的安装和调整可以根据电网的负荷状况和电力设备的运行情况进行合理配置,以实现对电压暂降的精确控制。

(5)增加备用电源在关键用电设备和负荷节点增加备用电源,如应急发电机组等,可以在电压暂降发生时及时切换到备用电源,保障用电设备的正常运行。

此外,还可以通过智能配电装置等技术手段,实现备用电源的自动切换和控制,提高对电压暂降的应对能力。

2.常用设备(1)自动稳压器自动稳压器是一种用于调节电压的设备,主要通过调节变压器的降压比例,使输出电压保持在合适的范围内。

电压暂降解决方案

电压暂降解决方案在工业生产和生活中,电压暂降是一个常见的问题。

电压暂降会导致设备故障、停电和能源浪费等问题,给人们的生产和生活带来很大的困扰。

为了解决这个问题,人们提出了一些电压暂降的解决方案,本文将探讨一些有效的解决方案。

一、电压暂降的原因电压暂降是指电网或供电系统在短时间内电压降低的现象。

其原因主要有以下几方面:1. 过载:当电网或供电系统的负载超过其承载能力时,会导致电压暂降。

这可能是由于设备的开启或关闭以及大型设备的突然启动等引起的。

2. 短路:电路中的短路故障会导致电压暂降,因为短路会导致电流过大,使电网无法提供足够的电力。

3. 供电系统故障:供电系统中的故障,如变压器故障、电缆故障等,也会造成电压暂降。

4. 外界因素:天气恶劣、受损的输电线路以及电力设施的老化等外界因素也可能导致电压暂降。

二、电压暂降的影响电压暂降对各行各业都有很大的影响,主要体现在以下几个方面:1. 设备故障:过低的电压可能使设备无法正常工作,甚至造成设备损坏。

例如,低电压可能导致电机无法正常启动,从而影响生产线的运行。

2. 停电:电压暂降可能会导致整个区域的停电,造成生产中断和生活不便。

3. 能源浪费:电压暂降会导致设备运行效率降低,使得设备需要更长的时间来完成相同的工作量,从而增加了能源消耗。

4. 数据丢失:在电压暂降的情况下,计算机和其他电子设备可能会出现故障,导致数据丢失或损坏。

三、电压暂降解决方案为了解决电压暂降问题,人们提出了一些有效的解决方案。

以下是一些常见的解决方案:1. 增加电容器:在供电系统中增加电容器可以帮助稳定电压。

电容器通过存储电荷并在需要时释放电荷,以提供额外的电力支持。

2. 安装自动稳压装置:自动稳压装置可以监测电压变化并及时采取措施来保持电压稳定。

这种装置通常通过自动调节变压器或调整电网的发电量来实现。

3. 使用UPS:UPS(不间断电源)是一种可以提供瞬时电力的设备,它可以在电网电压暂降或停电时提供稳定的电力供应,以保护设备免受干扰。

电能质量研究_电压暂降及其治理

电能质量研究——电压暂降及其治理华北电力大学□陈志业李鹏随着社会的发展和技术的进步,新技术产业不断出现,电力用户比以往任何时候都更加关注电能质量问题,并特别关心电压幅值下降带来的危害。

电压幅值下降不是新问题,但电力电子设备和计算机对其非常敏感,使其成为最重要的电能质量问题之一。

对于电压下降,美国电力电子工程师协会(IEEE)用语为voltage sag,国际电工委员会(IEC)用语为voltage dip。

IEEE并定义电压的方均根值下降到标称电压的90%至10%为voltage sag。

我国对sag和dip的翻译长时间来非常不统一。

最近在电工术语标委会组织的国家标准“发电、输电及配电领域中的运行术语”审查会议上,专家们认为将IEC标准中的“voltage dip”翻译为“电压暂降”比较合适,其定义为:在系统的某供电点上,电压突然降低,在几个周波到几秒钟的时间内得以恢复。

这个定义描述了电压暂降的特征,但没有规定下降的幅值范围。

在电能质量的研究中,“电压暂降”是目前研究的热点之一。

从1991年开始,加拿大电气协会(CEA)用三年时间对电能质量问题进行了专门调查。

在550个供电点上(包括工业、商业和民用)进行实际监测,其中对工业用户测量结果表明:平均每个用户每相每月发生38次电压下降,即平均每天都有电压下降发生,给工业生产造成严重损失。

所以,人们关注电压下降问题是很自然的事情。

1电压暂降的成因和危害引起电压暂降的原因很多,但主要是雷击、短路故障和大型异步电动机启动等。

一个定位误差值Δ,同时也对工件纵截面外圆上的素线平行度误差中包含了一个定位误差值Δ1。

此外,还有过定位引起的定位误差等,在此不再讨论。

图5(收稿日期:2002–03–20)24雷击时造成的绝缘子闪络或对地放电会引起供电电压暂降,而且影响范围大,持续时间一般超过100 ms。

架空的输配电线路暴露在外,造成的瞬时故障要比永久性故障要多,所以引起的电压暂降的机会比供电中断要多。

电力系统中的电压暂降分析与抑制

电力系统中的电压暂降分析与抑制引言:电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,负责为各行各业提供可靠的电力供应。

然而,在电力传输和分配的过程中,电压暂降是一个常见且严重的问题。

本文将探讨电力系统中的电压暂降现象,并提出相应的抑制措施。

一、电压暂降的原因电压暂降是指电力系统中电压短暂下降的现象,通常时间持续很短,但对电气设备和系统的稳定性和可靠性产生非常大的影响。

常见的电压暂降原因包括:1. 过载:当电力系统负荷超过其容量时,电压暂降可能会发生。

这可能是由于某一部分的故障导致负载过大,或者电力需求突然增加导致的。

2. 线路短路:线路短路是电力系统中的一种故障,可能导致电流突然增加,从而导致电压暂降。

3. 电力系统故障:例如变压器失效、电容器故障等,都可能导致电压暂降的发生。

4. 天气因素:大风、雷电等天气因素也可能导致电力系统中的电压暂降。

二、电压暂降对电力系统的影响电压暂降可能导致以下问题:1. 电气设备的损坏:电压暂降会导致电气设备的过电压,从而对设备造成损坏,延长维修时间,增加维修成本。

2. 电力系统的不稳定性:电压暂降可能导致整个电力系统的电气稳定性降低,使得电力传输和分配过程中发生各种问题。

3. 供电可靠性下降:电压暂降会导致电力供应的中断,对用户生产和生活造成不便。

三、电压暂降分析方法为了准确地分析和解决电压暂降问题,常用的方法有:1. 电压暂降监测:通过安装监测装置,实时监测电力系统中的电压变化,以发现和记录电压暂降的发生。

2. 数据分析:对监测到的电压数据进行分析,找出与电压暂降相关的因素,并确立电压暂降的时空分布规律。

3. 故障诊断:根据分析结果,对电力系统中可能存在的故障进行诊断,找出导致电压暂降的具体原因。

四、电压暂降的抑制措施为了抑制电压暂降的发生,电力系统需要采取以下措施:1. 增加设备容量:针对过载引起的电压暂降问题,可以增加设备的容量,提高电力系统的负荷承受能力。

2. 设置保护装置:在电力系统中设置保护装置,可以及时检测和切断故障电路,防止电压暂降的扩大。

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