电能质量分析与控制4电压波动与闪变
即
d U1 U2 100% U 100%
UN
UN
相对稳态电压变动值
dc
Nc UN
100%
相对动态电压变动值
dd
Nd UN
100%
相对最大电压变动值
dmax
Nmax UN
100%
二、典型电压变动现象
1.电压偏差 (欠电压与过电压)
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4电压波动与闪变
2.电压波动 3.电压暂降与暂升 4.短时间电压中断 5.长时间电压中断
4.2电压波动
一、电压波动的含义
电压波动(Voltage Flactuation):电压均方根值一系列相对快速变 动或连续改变的现象,其变化周期大于工频周期。
配电系统运行中,这种电压波动现象有可能多次出现,变化过程可能 是规则的、不规则的,亦或是随机的。
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导致原因举例:(a)单一阻性负荷投切;(b)多重负荷投切; (c)非线性电阻负荷运行;(d)随机的功率波动负荷运行。
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在工程实际应用中,可进一步利用简化计算结果对将要连接到供电系 统中的波动性负荷对公共连接点(PCC)的电压反作用进行预测 估算。具体方法如下:
PCC处的短路容量计算公式:
Sd 3U0Id
Sd
U
2 0
Z0
假定系统阻抗电压降相对于系统标称电压很小时,供电电流变化量也 可用接入的负荷容量(视在功率)的变化量来表示,可以写出:
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Байду номын сангаас
4电压波动与闪变
对于随机性不规则的电压波动,国标中规定电压波动的限值为: (1)HV: dHV 1.5% ; (2)MV:dMV 2.0% ; (3)LV: dLV 2.0% 。
4.3 闪变(Voltage Flicker)
一、基本概念与定义
电光源的电压波动造成灯光照度不稳定的人眼视感反应称为闪变。 换言之,闪变反映了电压波动引起的灯光闪烁对人视感产生的影响。
其它:短路故障或开关操作,或者是无功功率补偿装置、大型整流设 备的投切。
波动性负荷可分为两大类型: (1)电压按一定规律周期变动的负荷(由于频繁启动和间歇通电引
起)。例如,轧钢机和绞车、电动机、电焊机等。 (2)连续的不规则的随机电压变动的负荷。例如,炼钢电弧炉等。
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白炽灯的光功率与电源电压的平方成正比,所以受电压波动影响最大。 通常选白炽灯光照设备受影响的程度作为判断电压波动是否能被 接受的依据。
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闪变的主要决定因素: 供电电压波动的幅值、频度和波形(频谱分布) 照明装置类型 人对闪变的主观视感
1、闪变觉察率F
依据IEC推荐的实验条件,采用不同波形、频率、幅值的调幅波并以
(图4-4(b)所示的l0Hz正弦调幅波电压波形曲线,其电压波动值为调幅波 的峰谷差值,变动频度为20 次/s )
连续电压波动的频度为调幅波基波频率的2倍,
常用的关系式为
r 2 fF 次/s
或
r 2 60 fF
次/mis
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4电压波动与闪变
二、波动性负荷对电压特性的影响
引起电压波动的主要原因:功率冲击性波动负荷(频繁发生且持续时 间较长的电压波动 )
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图4-1(a)中电动机启动结束后的稳态电压均方根值与额定电压之 间的差 Uc为稳态电压变动值。
启动过程中相邻两点极值电压之差 Ud 为动态电压变动值。
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在电能质量标准中,通常以标称电压的相对百分数来表示电压变动值,
2、瞬时闪变视感度S(t)
为反映人的瞬时闪变感觉水平,用闪变强弱的瞬时值随时间变化来 描述,即瞬时闪变视感度S(t)。它是电压波动的频度、波形、 大小等综合作用的结果,其随时间变化的曲线是对闪变评估衡量 的依据。 通常规定闪变觉察率F=50%为瞬时闪变视感度的衡量单位,对应的 称之为S(t)=1觉察单位。 若s(t)>1觉察单位,说明实验观察者中有更多的人对灯光闪烁有明 显感觉,则规定为对应闪变不允许水平。
电压波动值的简化计算方法:
考虑三相平衡负荷,用户侧供电电压波动量
近似表达式:
U R0P X 0Q UN
供电母线相对电压波动值d的计算公式:
d
R0P X 0Q
U
2 N
100%
d Q 100% Sd
电压波动值与负荷的无功功率变动量△Q成正比,与公共连接点的短 路容量成反比。它从物理意义上反映了供电电压发生变动的根本 原因。
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为分析方便且又不失一般性,常抽象地将恒定不变的工频电压看作载 波,将波动电压看作调幅波。
仅含单一频率的调幅波对工频载波的调制, 调制波解析式的一般表达式为:
u(t) [Um v(Ft)]cosNt
若调幅波电压为单一频率的正弦波形, 则有:
u(t)
U m [1
工频电压为载波向工频230V、60W白炽灯供电照明,闪变觉察率 为
F C D 100% A B C D
式中 A——没有觉察的人数;B——略有觉察的人数; C——有明显觉察的人数;D——难以忍受的人数。
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闪变觉察率超过50%,则说明半数以上的实验观察者对电压波动有明 显的或难以忍受的视觉反映。
Vm Um
cos F t ] cos N t
U m [1
m cosFt]cosNt
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电压变动频度r—单位时间内电压变动的次数(单位:时间的倒数)。
国家电能质量标准规定:电压由大到小或由小到大的变化各算一次变 动。同一方向的若干次变动,如果变动间隔时间小于30ms,则算 一次变动。
IL
S A 3U 0
U ILZ0
S A 3Sd
U0
d U 3 SA UN 3 Sd
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三、电压波动限值 在波动性负荷中,以电弧炉引起的电压波动最为严重。多数国家在制
定的电压波动与闪变标准中的条款通常是针对电弧炉负荷设定的。
表中公共连接点标称电压等级划分为: (1)低压(LV): UN 1kV ; (2)中压(MV):1kV UN 35kV ; (3)高压(HV):35kV UN 220kV 。
电力系统中的电压波动与闪变分析
电力系统中的电压波动与闪变分析随着社会的发展和人们对电能的需求日益增长,电力系统的稳定运行成为当代社会的关键问题之一。
在电力系统中,电压波动和闪变是影响电网质量的两个重要指标。
本文将从发生原因、影响和监测方法等方面,对电压波动和闪变进行深入分析。
一、电压波动的发生原因及其对电力系统的影响电压波动是指电网的电压值在一段时间内发生周期性变化或剧烈变化的现象。
其主要原因可以归结为负载变化、电源设备故障、电网故障以及不良的电能质量等。
其中,负载变化包括电力系统内部负载波动和连接到电网中的各种设备的负载波动。
电源设备故障主要指发电机、变压器等电力系统核心设备的故障导致的电压波动。
而电网故障则是由于输电线路、开关设备等发生故障造成的。
电压波动对电力系统的影响是多方面的。
首先,电压波动会引起设备工作的不稳定,甚至会导致设备的损坏。
其次,电压波动还会对电力系统内的其他设备产生连锁反应,从而引发更大范围的故障,严重影响电网的安全稳定运行。
此外,电压波动还会对用户的电子设备产生不利影响,如导致计算机死机、数据丢失等。
二、电压闪变的发生原因及其对电力系统的影响电压闪变是指电网的电压在短时间内发生剧烈变化的现象,其主要原因包括突然的负载变化、电源故障、电弧炉、电动机启动等。
与电压波动相比,电压闪变对系统的影响更为剧烈。
电压闪变对电力系统的影响主要体现在以下几个方面。
首先,电压闪变会导致设备的故障和损坏,尤其是对于对电压波动和闪变较为敏感的设备,如电子设备和精密仪器。
其次,电压闪变还会造成系统负荷的不稳定,从而影响到电网的供需平衡,甚至引发不对称工作,导致更大的电力系统故障。
三、电压波动和闪变的监测方法和解决方案为了确保电力系统的稳定运行,减少电压波动和闪变对设备和用户的负面影响,需要采用科学的监测方法和相应的解决方案。
1.监测方法目前,常用的电压波动和闪变监测方法包括采用数字记录仪、负载模拟法和数学建模等。
数字记录仪是一种高精度的仪器设备,能够实时记录电压的变化情况,并生成相应的波形图和统计图,以供后续分析和处理。
电压波动和闪变的检测与控制方法
电压波动和闪变的检测与控制方法
电压波动和闪变是电力系统中常见的问题,它们会对电力设备的安全性、可靠性和稳定性产生负面影响。
因此,电力系统必须实时检测和控制电压波动和闪变。
电压波动通常是由于电力系统中的突发负荷变化、电视机和电脑等电子设备的开关操作以及闪电等原因引起的。
为了检测电压波动,可以利用电压监测器、数字示波器和功率负载分析仪等设备。
一旦检测到电压波动,应立即采取措施,例如降低负载、调整发电机输出等。
闪变是一种短暂的电压波动,通常由于电力系统中的负载变化、电子设备的开关操作以及风力发电机等新能源设备的变化引起的。
为了检测闪变,可以利用闪变监测器和数字示波器等设备。
在闪变发生时,应采取措施,例如降低负载、调整发电机输出等,以减轻其对电力设备的损害。
总之,电压波动和闪变的检测与控制对电力系统的安全和可靠运行至关重要。
需要采用科学、有效的检测和控制方法,以保障电力设备的正常运行和延长其使用寿命。
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电力系统中的电能质量评估
电力系统中的电能质量评估电能质量评估是电力系统中一项重要的工作,它用于确保向用户提供高质量的电力供应。
电能质量的好坏会直接影响到用户的正常用电和电气设备的稳定运行。
因此,电力系统中的电能质量评估变得至关重要。
在电力系统中,电能质量评估是通过对一系列电能质量指标的测量和分析来进行的。
这些指标包括电压波动、频率偏差、谐波含量、电压闪变、电压暂降和电压升高等。
下面将详细介绍这些指标及其评估方法。
1. 电压波动电压波动是指电压在短时间内发生剧烈变化的现象。
它可能对用户的电气设备造成严重损坏。
电压波动通常由瞬时负载突变、大型电动机起动等原因引起。
评估电压波动的方法是通过测量电压曲线的峰值、谷值和波动指标来分析。
电压曲线的峰值和谷值可以直接测量,而波动指标包括短时波动(STF)和长时波动(LTF)等。
2. 频率偏差频率偏差是指电网频率偏离标准值的程度。
频率偏差可能导致电气设备的时钟走快或走慢,从而影响其正常运行。
评估频率偏差的方法是通过与参考频率进行比较来测量频率偏差,并计算偏差的均值和标准差。
3. 谐波含量谐波是电力系统中频率为基波频率的整数倍的电压或电流成分。
谐波可能导致电气设备的过载、干扰或损坏。
评估谐波含量的方法是通过测量电压和电流的谐波分量并计算其总畸变率(THD)来分析。
通常,THD应保持在合理范围内,以确保电能质量良好。
4. 电压闪变电压闪变是指电压在某一时刻内发生短暂降低或增加的现象。
电压闪变可能导致照明设备的闪烁和电动机的抖动。
评估电压闪变的方法是通过测量暂降和暂升事件的持续时间、幅值和数量来分析。
常用的指标有短时闪变(SSF)和长时闪变(LSF)。
5. 电压暂降和电压升高电压暂降是指电网电压短暂降低至低于标准值的现象,而电压升高则相反。
这些变化可能对用户的电气设备造成严重损害。
评估电压暂降和电压升高的方法是通过测量其持续时间和幅值,并计算其频率和占空比来分析。
除了上述指标外,电能质量评估还需要考虑电网的可靠性和稳定性。
电能质量问题分析与治理
电能质量问题分析与治理电能质量是指电网电能满足用户负载性能要求的能力,其指标包括电压稳定性、频率稳定性、谐波、波形畸变等。
电能质量问题不仅会影响电器设备的使用寿命和性能,还会造成电能的浪费和对环境的污染。
因此,电能质量问题的分析和治理也成为了当今电力领域的重要议题。
电能质量问题的原因电能质量问题的出现是由于电力系统中各种因素的影响,包括电源、电网、负载等因素。
其中,电源方面的因素主要包括电压波动、电压闪变、电压谐波等;电网方面的因素主要包括短路故障、线路阻抗等;负载方面的因素则主要包括非线性负载等。
电源方面的因素电源方面的因素主要包括电压波动、电压闪变、电压谐波等。
电压波动是指电网电压在一定时间内突然变化的现象,例如因短路故障、大负荷启动等原因造成电网电压瞬间降低或升高。
电压闪变则是指电网电压的瞬间变化,例如当大型电动机启动时,其突然的电流冲击会引起电压的瞬间下降,从而影响电能质量。
电压谐波则是指电网电压中包含有超过基波频率的波形,其存在主要是由于非线性负载所导致的。
电网方面的因素电网方面的因素主要包括短路故障、线路阻抗等。
短路故障是指电力系统中线路短路故障导致电站输出电能下降或中断,从而影响电能质量。
线路阻抗则是指线路本身的电阻和电感,其存在会使得电能传输时会出现损耗并影响电能质量。
负载方面的因素负载方面的因素主要包括非线性负载等。
非线性负载指的是与电源输出电压不成线性关系的负载,例如电动机、放电灯、电子设备等。
由于非线性负载会产生电磁干扰和谐波,从而导致电能质量问题的出现。
电能质量问题的治理针对电能质量问题,需要采取一系列的技术手段和管理措施进行治理。
其中,技术手段主要包括改进供电网的质量和稳定性、提高电器设备的质量、采用滤波器和无功补偿等措施;管理措施则主要包括制定相关的技术标准和规范、加强对电能质量监测和测试、加强对新能源电力系统的规划和建设等。
改进供电网的质量和稳定性在电能质量问题治理中,一个重要的方向就是改进供电网的质量和稳定性。
电能质量分析
电能质量分析
电能质量是指电力系统中电能的技术参数是否满足用户需求和电力系统的运行要求的程度。
以下是常见的电能质量问题和分析方法:
1. 电压波动:电网电压在一定范围内的变化。
常见的分析方法包括记录电压波动的持续时间、幅度和频率,以及分析导致波动的原因(例如电力负荷变化、设备故障等)。
2. 电压闪变:电网电压的短时间变化,通常由突然的负荷变化引起。
分析方法包括记录闪变的持续时间、幅度和频率,并评估其对电力设备的影响(例如电动机启动困难、灯光闪烁等)。
3. 电压谐波:电网电压中的非正弦波成分,通常由电力电子设备引起。
分析方法包括使用谐波分析仪测量电压谐波含量,并评估其对电力设备和电力系统的影响(例如电机转矩波动、变压器过热等)。
4. 电流谐波:电网电流中的非正弦波成分,通常由非线性
负载引起。
分析方法包括使用谐波分析仪测量电流谐波含量,并评估其对电力设备和电力系统的影响(例如电缆和
变压器损耗、电力质量恶化等)。
5. 电压暂降和间断:电网电压在短时间内降低或中断。
分
析方法包括记录暂降和间断的持续时间和频率,并评估其
对电力设备的影响(例如设备失去运行、数据丢失等)。
6. 高频噪声:电网中的高频噪声会干扰其他设备的正常运行。
分析方法包括使用频谱分析仪测量噪声频谱,并采取
相应措施(例如滤波器、屏蔽等)减少噪声。
在进行电能质量分析时,常用的仪器设备包括电能质量仪、谐波分析仪、频谱分析仪等。
通过分析上述问题,可以评
估电力系统的电能质量,并采取相应的措施改善电力系统
的运行和保障用户的需求。
电压波动与闪变
电压波动与闪变电压波动与闪变一、电压波动与闪变的定义电压波动就是电压均方根值一系列相对快速变动或连续改变的现象,其变化周期大于工频周期(20ms)。
电压波动造成灯光照度不稳定(灯光闪烁)的人眼视感反应称为闪变,换言之,闪变反映了电压波动引起的灯光闪烁对人视感产生的影响;电压闪变是电压波动引起的结果,它不属于电磁现象。
电压闪变与常见的电压波动不同。
(1)电压闪变是指电压形上一种快速的上升及下降,而波动指电压的有效值以低于工频的频率快速或连续变动。
(2)闪变的特点是超高压、瞬时态及高频次。
如果直观地从波形上理解,电压的波动可以造成波形的畸变、不对称,相邻峰值的变化等,但波形曲线是光滑连续的,而闪变更主要的是造成波形的毛刺及间断。
二、电压波动与闪变的检测方法由于电压波动是电压有效值的快速变动,它的波形是工频电压的调幅波。
因此,闪变测试首先是通过检波的方法将波动信号从工频电压中分离出来。
目前国内外电压波动的检测方法有三种,即平方检测、整流检测和有效值检测。
对三种检测方法,论文予以分析、比较,最终确定选用平方检测法的改进法,即本文采用同步电压和小波多分辨率分析检测电压闪变信号。
并对小波分解和同步检波对波动信号的检测文中加以说明。
常用的几种闪变仪中电压波动的检测方法,可归结为由上式解调出调幅波v = mcos ?t,介绍如下。
2.1 平方检波法IEC 推荐的闪变仪采用平方检测方法,即由u (t)、u (t)2和v (t)的波形图例,如图3-1 所示。
经过0.05~35Hz 的带通滤波器滤去直流分量和工频及以上的频率分量,便可以检测出调幅波即电压波动分量,其输出2.2 整流检波法英国ERA 闪变仪采用整流检测的方法。
图3-2(a)所示的电压u ( t )经过整流的波形g ( t )如图3-2(c)所示。
理论上,将g(t)可看成u(t)乘以幅值为±1、频率为工频的矩形波p(t)。
p(t)的波形图如图3-2(b)所示。
电压波动与闪变
电压变动的其它类型
6). 偶然电压变动:由于存在着一种电压快速变动和
较短暂持续时间的电压变动现象,如瞬时过电压与暂 态过电压等。新近还提出偶然电压变动事件,甚至称 之为暂态电压质量概念(注:暂态一词多用于描述两 种稳态现象之间的变化过程,用于电能质量问题似乎 并不妥当)。由于本章所讨论的是正常运行状态下电 压的变动,在以下分析中不包括此种现象。
应注意的几个问题
正周期与半周期的RMS计算 采用均方根值的理由 1)特别强调RMS,是为了注意与瞬时值 电压情况区别。 2)有效值与均方根值的应用差别 3)额定值和标称值的区别
电压变动的基本概念
2.电压(rms)变动的原因——无功功率不平衡
即使系统供端电压幅值保持恒定,由于无功功率 不足,当负荷吸收的无功功率增大时,就会引起负 荷受端母线上的电压下降。
d
U
max
U U
N
min
100 %
通常以 d 的大小作为电压波动的量度。
3、电压均方根值曲线(电压变动特性)
沿时间轴对被测电压每半个周期求得一个方均根值并按时间 轴顺序排列的时间函数曲线。
在电能质量标准化中,根据常见的变化规律,电压变动特 性曲线一般表现为4种形式: 另外一种描述方法-电压瞬时值的包络线:可将其视为由恒 定不变的工频电压载波,和由波动电压调幅波调制组合而成。
电压变动分类及衡量电压质量的常用指标
1). 电压偏差(Voltage deviation):
电能质量分析报告模板范文
电能质量分析报告模板范文电能质量分析报告一、引言电能质量是指电能供应系统满足用户需求的能力,它涉及到电压波动、频率偏差、谐波、闪变、电压暂降等参数。
本报告旨在对某电能供应系统的电能质量进行分析,评估其是否满足用户要求,为系统的改进提供依据。
二、数据收集与分析1. 数据收集通过接入电能质量监测设备,我们采集了一个月的电能质量数据。
收集的数据包括电压、电流、谐波及闪变参数等。
2. 数据分析根据收集到的数据,我们对电能质量进行了分析。
以下是主要的分析结果:(1)电压波动:根据国家电网公司的标准,电压波动应在允许的范围内,即电压波动率应小于10%。
我们的分析发现,该电能供应系统的电压波动率保持在5%以下,符合标准要求。
(2)电压暂降:电压暂降是指电压在很短时间内的瞬时下降。
我们记录到的电压暂降次数低于每月100次的上限,说明该系统在电压暂降方面表现良好。
(3)频率偏差:根据国家标准,电能供应系统的频率偏差应在±1%以内。
我们的数据显示,该系统的频率偏差在范围内,频率稳定性良好。
(4)谐波含量:谐波是指频率为基波频率整数倍的波形成分。
我们的分析发现,该电能供应系统的谐波含量较低,基本满足用户需求。
(5)闪变:闪变是指电压瞬时波动引起的光照度变化。
我们的数据显示,该系统的闪变水平低于允许的上限,用户不会感到明显的照明变化。
三、问题与建议根据上述数据分析,该电能供应系统在大部分电能质量参数上表现良好,只有个别指标略微超出了标准要求。
鉴于此,我们提出以下建议:1. 进一步优化系统控制策略,降低谐波含量。
可以采用滤波器等技术手段,对谐波进行有效削减。
2. 加强系统的监测与维护工作,及时发现并处理电压波动、频率偏差等异常情况,保持电能供应的稳定性。
3. 定期开展系统的电能质量检测工作,对电能质量进行长期监测,及时发现问题,并采取相应的措施进行改进。
四、结论通过对某电能供应系统的电能质量进行分析,我们发现该系统在大部分指标上表现良好,仅有少数指标略超出标准要求。
电能质量评估报告
电能质量评估报告引言概述:电能质量是指电力系统供电设备提供的电能与用户需求的电能之间的适配程度。
电能质量评估报告是对电力系统中的电能质量问题进行全面分析和评估的报告。
本文将从五个大点出发,详细阐述电能质量评估报告的内容。
正文内容:1. 电压波动与闪变:1.1 电压波动的评估:对电力系统中电压波动进行监测和记录,分析电压波动的频率、振幅和持续时间等参数。
1.2 电压闪变的评估:通过对电力系统中电压闪变进行监测和记录,分析闪变的频率、振幅和持续时间等参数,评估其对用户设备的影响。
2. 频率偏差与谐波含量:2.1 频率偏差的评估:对电力系统中频率偏差进行监测和记录,分析频率偏差的大小和变化趋势,评估其对电力系统运行的影响。
2.2 谐波含量的评估:通过对电力系统中谐波含量进行监测和记录,分析谐波含量的大小和变化趋势,评估其对电力系统和用户设备的影响。
3. 电压暂降与电压暂增:3.1 电压暂降的评估:对电力系统中电压暂降进行监测和记录,分析暂降的持续时间和幅值,评估其对用户设备的影响。
3.2 电压暂增的评估:通过对电力系统中电压暂增进行监测和记录,分析暂增的持续时间和幅值,评估其对电力系统和用户设备的影响。
4. 电压不平衡与电流不平衡:4.1 电压不平衡的评估:对电力系统中电压不平衡进行监测和记录,分析不平衡度和不平衡因数等参数,评估其对电力系统和用户设备的影响。
4.2 电流不平衡的评估:通过对电力系统中电流不平衡进行监测和记录,分析不平衡度和不平衡因数等参数,评估其对电力系统和用户设备的影响。
5. 整体评估与建议:5.1 整体评估:根据以上分析结果,对电力系统的电能质量进行综合评估,确定电能质量的整体状况。
5.2 问题分析:分析电能质量存在的问题,找出问题的原因和影响因素。
5.3 建议与改进措施:提出针对电能质量问题的改进措施和建议,以提高电力系统的电能质量。
总结:综上所述,电能质量评估报告是对电力系统中电能质量问题进行全面分析和评估的重要工具。
电压波动和闪变
5.4 电压波动和闪变的产生和抑制
二、电压波动的抑制
国外抑制电压波动的装置
(1)高压TSC无功补偿装置
对于轧机、碎石机、锯木机和电阻焊机等波动性负荷,为了减少无功功 率冲击引起的电压波动,国内外普遍应用了晶闸管投切电容器(TSC)无 功补偿装置。TSC具有快速响应性、可频繁动作性和分相补偿能力,故可 有效地抑制这些负荷所引起的电压波动问题,起到改善电能质量的作用。 TSC生产制造,国外知名的电气厂商如ABB、GE、SIEMENS等。 大容量高压TSC无功补偿装置,在20世纪80年代后期已在国外电力系 统中得到了商业化运行。 目前,我国中高压输配电网中,无功和电压的实时、动态补偿和自动 调节技术还相对落后,也缺乏有效解决中高压配电网中电能质量的技术手 段,因此高压TSC装置具有很大的推广应用价值。
5.4 电压波动和闪变的产生和抑制
二、电压波动的抑制 主要补偿装置的分析比较
(3)动态电压恢复期(DVR)
逆变器采用3个单相结构,目的是为 了更灵活的对三相电压和电流进行 控制,并提供对系统电压不对称情 况下的补偿。
5.4 电压波动和闪变的产生和抑制
二、电压波动的抑制 主要补偿装置的分析比较
(4)统一电能质量控制器(UPFC)
5.4 电压波动和闪变的产生和抑制
(4)统一电能质量控制器(UPFC)
usa usb usc
* A *
uca N2 uca N1 * B * ucb ucc ucb
* C *
uLa uLb uLc
isa isb isc
* ica
ila ilb
* icb
非线性 负载
5.4 电压波动和闪变的产生和抑制
二、电压波动的抑制
