电压波动和闪烁检测讲解
经常被混淆的电压波动与电压闪变

经常被混淆的电压波动与电压闪变
电压闪变与波动,两个形影不离的兄弟,经常一起出现在我们的视野中。
闪变外向,我们可以从外表觉察到它的变化,而波动则偏内向,心理活动丰富。
除此以外,它们之间还有什幺不同之处呢?
一、电压波动的概念及计算方式
电压波动是指电网内电压有规则的变动,或是变化幅度倍数在0.9~1间的
随机变化。
电压波动可以通过电压方均根值曲线来描述,电压变动d和电压电压变动频度r则是衡量电压波动大小和快慢的指标。
电压波动d的定义表
达式为
二、电压闪变的概念及计算方式
闪变是人眼对灯光亮度变化所引起刺激的不稳定感。
即,人对亮度变化的不适感。
闪变严重度则由UIE-IEC闪变测量方法定义,以参数、评估闪变烦扰强度。
其中,短闪变是衡量短时间(目前若干分钟)内闪变强弱的一个统计量值,基本记录周期为10min;长闪变则由短时间闪变值推算出,反映长时间(若
干小时)闪变强弱的量值,其基本记录周期为2h。
根据IEC 61000-4-5:1996制造的IEC闪变测试仪是目前国际上通用的测量闪变的仪器,其简化原理框图如图1所示。
图1 闪变测试仪简化原理框图
“平方一阶滤波”输出的反映了人的视觉对电压波动瞬时闪变感觉水平,进。
电压波动、闪变与抑制

11.3.2电压波动和闪变的估算
1.电压波动的测量和估算 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,对电压变动进行评估,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 和 时,可用下式计算电压变动。
电动机回路等值电抗为 X st X LR X st。M,根据阻抗分压原理
可得电动机起动时母线的额定标么值为
U
* B
X st ∥ X L X kB X st ∥ X L
U
* S
S kB
S kB S st
QL
U
* S
(11-22)
式中
(11-23)
式中, 、 、 、 分别为电动机起动电流倍数、额定 功率、运行效率、功率因数。
的总阻抗(包括供电系统,电炉变压器和内阻电抗器、短网阻
抗),R为回路的总电阻(以可变的电弧电阻RA为主),P+jQ
为复功率。当R变化时,电弧炉运行的功率P、Q按半圆轨迹移
动,其直径 所示
为理想的最大短路容量(R=0),如图11-8(b)
电弧炉电压变动计算电路如图11-8所示。
电弧炉电压变动计算电路如图11-8所示。图11-8 (a)为电 弧炉等值电路单线图,图中U0为供电电压,X0为电弧炉供
电动机起动时,电动机端电压为:
(11-24) 电动机起动时,母线的电压波动或电压突降为:
(11-25)
可见电抗越大,则母线电压波动越小,电动机起动时电动 机端电压越低。这表明,在电动机供电回路串接电抗器可以 抑制母线电压波动,但电动机起动转矩亦相应降低。
电压波动与闪变

配电网闪变监测:EN50160
IEC61000-3-11:2000。
对额定电流为16A至75A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪变的限制
中、低压电网(35kV以下)的闪变限制标准:EN50160:1999。 中、高压电网(35kV以上)的闪变技术报告:IEC61000-3-7。
电压源 闪变仪
EUT 被测设备
或电压幅值不超过0.9~1.1的一系列随机变化。
闪变:人眼对照度波动的一种主观感觉。
如果电压幅值变化达到0.5%,每秒钟6到8次,将引起明显的闪变。 闪变算法:由IEC61000-4-15标准定义。由统计学上的“灯-眼-脑”模 型计算,该模型反映了大多数人如何受闪烁的白炽灯影响。 波动与闪变测量的分类范围:电压有效值的变动范围在±10%之内。
起重机:配电网电压波动与闪变
基本测量:
Pst:10分钟短时闪变。1.0的读数将引起50%的人能感觉到的闪变。 Plt:2小时长时间闪变的统计描述。
F430:提供瞬时闪变(PF5)的趋势图
通过比较瞬时闪变(PF5)的趋势与电压、电流有效 值趋势的关系,可以查明导致闪变现象的电压事件。 电弧炉:配电网电压波动与闪变
● 电压波动与闪变并不会影响电气设备(如计算机及控制设备、电动机等)的正常工作。 但其引发的照明灯光闪烁现象,可能会刺激人的视感神经。
2 电气测量技术基础知识与应用 2007年9月
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电压波动与闪变:测量内容与限值
测量项目(IEC61000-4-15)
[电压变动] •Dc:相对的稳态电压变动 •Dmax:最大相对电压变动 •d(t):相对的电压变动 [闪变] •Pst:短时间闪变,观测时间为10分钟。 •Plt:长时间闪变值,观测时间为2小时。 由12个短时闪变值 “Pst”来计算。
电压波动闪变检测方法比较

电压波动闪变检测方法比较要对电压波动与闪变进行有效的检测,首要任务是准确地提取出波动信号。
通常将波动电压看成以工频额定电压为载波、其他电压的幅值受频率范围在0.05~35Hz 的电压波动分量调制的调幅波。
考虑电压波动分量就是在基波电压上叠加一系列的调幅波,为使分析简化又不失一般性,将工频电压u (t )的瞬时值解析式写成()()θω+⎥⎦⎤⎢⎣⎡Ω+=∑=t t m A t u i ni i cos cos 1)(1 (1)式中 A —— 电网电压的幅值 ω —— 电网基波电压的角频率θ —— 基波电压的初相角i m —— 调幅波i 的电压幅值与基波电压幅值之比 i Ω—— 调幅波i 的角频率i ——调幅波的序号目前,广泛使用的闪变检测方法是IEC 推荐的IEC 闪变检测原理。
IEC 推荐的闪变检测原理框图如图1所示图1 IEC 闪变检测原理图该方法是对u (t )平方,然后利用解调带通滤波器检测出调幅波。
当[])cos()cos(1)(θω+Ω+=t t m A t u 时[][][][])2( 2)2(cos 212)2(cos 21 2)22(cos 812)22(cos 81 )22cos()4121()2cos(41)cos()4121()22222222222222θωθωθωθωθω+Ω-++Ω+++Ω-++Ω+++++Ω+Ω++=t mA t mA t A m t A m t A m t A m t mA A m t u (滤除直流量和高频分量后得到221cos()cos(2)4mA t mA t Ω+Ω由式(2)可以看出,即使对于单一频率的调幅波,经过平方检测也存在它的倍频分量21cos(2)4mA t Ω。
当有多个调幅信号时,以两个调幅波为例:[]1122()1cos()cos()cos()u t A m t m t t ωθ=+Ω+Ω+则[])((3 )cos()cos( )414121()cos()cos()cos()222121222212221122⋅⋅⋅+Ω+Ω+++=Ω+Ω++=t A m t A m A m m t m t m t A t u θω滤除直流量和高频分量后得到22222211221122221212121211cos()cos()+cos(2)+cos(2)4411+cos(+)cos()22m A t m A t m A t m A t m m A t m m A t Ω+ΩΩΩΩΩ+Ω-Ω由式(3)可以看出,载波的个数越多无法滤除的干扰项越多。
第九章.电压波动和闪变;抑制措施SVC,SVG

9.1 电压波动和闪变的基本概念
一、电压波动
9.1 电压波动和闪变的基本概念
二、闪变
9.1 电压波动和闪变的基本概念
二、闪变
9.1 电压波动和闪变的基本概念
二、闪变
9.1 电压波动和闪变的基本概念
二、闪变
9.1
二、闪变
9.1
三、电压波动和闪变的危害
9.2
一、电压波动与闪变的产生
9.2
一、电压波动与闪变的产生
9.2
9.2
二、电压波动的抑制
波动性、冲击性负荷造成的
(
4. 背景:
5.
(2)电容器组与晶闸管可控电抗器并联形成的静止无功补偿器
2补偿的无功大小由晶闸管的触发角
电纳值可以在很大范围内变化,电压在U±ΔU
(3)可控电容与可控电抗组成的静止无功补偿器
既可实现感性无功的连续控制,又可实现容性无功的连续控制。
可用于改善系统在大扰动下的运行特性,并可有效降低系统的功率损耗。
(4)
随着
①②
根据不同的逆变器输出电压,可以得
检测回路的主要任务是确定需要补偿的无功功率对应的无功电流基准信号
与传统的其优点
图为
波形畸变及三相不平衡的动态补偿,能够得到传统。
如何区分电压波动与电压闪变

如何区分电压波动与电压闪变电压闪变与波动,两个形影不离的兄弟,经常一起出现在我们的视野中。
闪变外向,我们可以从外表觉察到它的变化,而波动则偏内向,心理活动丰富。
除此以外,它们之间还有什么不同之处呢?一、电压波动的概念及计算方式电压波动是指电网内电压有规则的变动,或是变化幅度倍数在0.9~1间的随机变化。
电压波动可以通过电压方均根值曲线)t (U 来描述,电压变动d 和电压电压变动频度r 则是衡量电压波动大小和快慢的指标。
电压波动d 的定义表达式为%100d ⨯∆=N U U 二、电压闪变的概念及计算方式闪变是人眼对灯光亮度变化所引起刺激的不稳定感。
即,人对亮度变化的不适感。
闪变严重度则由UIE-IEC 闪变测量方法定义,以参数)(st P 、)(lt P 评估闪变烦扰强度。
其中,短闪变)(st P 是衡量短时间(目前若干分钟)内闪变强弱的一个统计量值,基本记录周期为10min ;长闪变)(lt P 则由短时间闪变值)(st P 推算出,反映长时间(若干小时)闪变强弱的量值,其基本记录周期为2h 。
根据IEC 61000-4-5:1996制造的IEC 闪变测试仪是目前国际上通用的测量闪变的仪器,其简化原理框图如图1所示。
图1 闪变测试仪简化原理框图“平方一阶滤波”输出的)(t S 反映了人的视觉对电压波动瞬时闪变感觉水平,进入“在线统计评价的)(t S 值是使用积累概率函数CPF 的方法进行分析(具体见GBT 12326-2008 电能质量电压波动和闪变),如图2所示,做出CPF 曲线。
图2 CPF 曲线由CPF 曲线获得短时间闪变值5010311.0st 08.028.00657.00525.00314.0P P P P P P ++++=,1.0P 、1P 、3P 、10P 、50P 分别为CPF 曲线上等于0.1%、1%、3%、10%、50%时间的)(t S 值。
长时间闪变严重度的观测时间为T short 的整数倍N ,N=12,观测时间为2h ,由12个短时间闪变严重度值()(st P )计算, =lt P 31i 3sti 1∑=N N P三 、动和闪变的危害表现在以下五点:● 照明灯光闪烁,引起人的视觉不适和疲劳,影响工效;●电视机画面亮度变化,垂直和水平幅度摇动;● 电动机转速不均匀,影响产品质量;● 使电子仪器、电子计算机、自动控制设备等工作不正常;● 影响对电压波动较敏感的工艺或试验结果。
基于fft的电压波动与闪变测量算法
基于fft的电压波动与闪变测量算法电力系统中的电压波动和闪变一直是必须要关注的问题,因为它们会对电力设备和用户的电器设备造成不良影响。
因此,电力行业一直在研究新的电压波动与闪变测量算法来更好地解决这个问题。
其中一种常用的方法就是基于FFT。
FFT即快速傅里叶变换,它可以将信号在时域上的波形进行频域分析,用于对周期性信号和非周期性信号的频率谱进行分析。
在电力系统中,我们可以通过对电压波形进行FFT来获取每一个组成频率的相应幅度和相位。
电压波动与闪变测量中的一项很重要的任务是准确地计算出闪变等级,这是指电压变化引起感知问题的级别。
常用的闪变等级分类如下:- 闪变等级D0:对人和设备没有不良影响;- 闪变等级D1:对极少数人和电气设备可能产生感知问题;- 闪变等级D2:对大多数人和电气设备可能产生感知问题,且存在一些可能产生问题的电气设备;- 闪变等级D3:对绝大多数人和电气设备都可能产生感知问题,且存在很多可能产生问题的电气设备。
借助FFT技术,我们可以分析电压波形的频率和振幅,从而计算出这些闪变等级。
我们可以对采集的电压数据进行FFT变换,得到幅值频谱图和相位频谱图。
接着,我们可以使用计算闪变等级的公式,确定每一个频率分量的闪变等级。
此外,FFT技术还可以用于进行电压波动分析。
电压波动是指电压在短时间内发生的大幅度变化。
在一些特定的电力设备上,这些电压波动可能会导致设备降低性能,进而影响设备的寿命。
电压波动的测量可以通过FFT技术,我们可以对电压波形进行频谱分析,得到对应频率的振幅和相位,从而判断是否存在电压波动。
总之,基于FFT的电压波动与闪变测量算法是一种非常有效和实用的方法,它可以帮助我们更准确地评估电力设备对电压波动与闪变的抵抗能力,从而提高电力系统的稳定性和可靠性。
电压波动和闪变
对国家相关电能质量标准的理解与综述1 电压波动和闪变范围本标准适用于交流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光闪烁明显感觉的场合。
1.1 定义:(1)电压波动(voltage fluctuation )电压方均根值(有效值)一系列的变动或连续的改变(2)电压方均根值曲线R.M.S. voltage shapeU (t )每半个基波电压周期方均跟值(有效值)的时间函数(3)电压变动relative voltage changed电压方均根值曲线上相邻两个极值电压之差,以系统标称电压的百分数表示。
(4)电压变动频度rate of occurrence of voltage changesr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)。
不同方向的若干次变动,如间隔时间小于30ms ,则算一次变动。
1.2电压波动的测量和估算电压波动可以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: %100⨯∆=NU U d 式中:△U----电压方均根值曲线上相邻两个极值电压之差。
U N ----系统标称电压。
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率分别为△P i 、 △Q i 时,可用下式计算: %1002⨯∆+∆=Ni L i L U Q X P R d 式中R L 、X L 分别为电网阻抗的电阻电抗分量。
在高压电网中,一般X L >> R L 则式中:S SC ---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),可采用以下两式进行粗略估算对于平衡的三相负荷:%100⨯∆≈sci S S d 式中:△S i ---三相负荷的变化量。
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
第4章 电压波动与闪变
r r
≤1 ≤ 10
10<r ≤ 100 100<r ≤ 1000
表中公共连接点标称电压等级划分为: (1)低压(LV):U N ≤ 1kV (2)中压(MV): 1kV< UN ≤ 35kV (3)高压(HV): 35kV < U N ≤ 220kV 对于随机性不规则的电压波动,国标规定依据95%概 率大值,电压波动的限值为: (1)HV: d HV =1.5% d MV =2.0% (2)MV: d LV =2.0% (3)LV:
1. 电压偏差 电压均方根值的相对缓慢变动,也称为长期电压变动 (Long duration variations),或稳态电压变动。 2. 电压波动 公共连接点电压在短时间里急剧变动,并且明显偏离标 称电压值(IEEE中给出的典型电压波动范围为0.1%~7%, 变化频率小于25Hz)。 相对电压偏差而言,电压波动也称为快速电压变动, 或动态电压变动。电压波动取值可以表示为:
R(f)>1,即在相同的频率下,矩形电压波动比正弦电压
波动对闪变的影响更严重。
S(t)=1觉察单位的电压波动与频率的关系图
二、闪变视觉系统模型
通过对电压波动的响应特性、人眼的感光反映能力和大 脑的记忆存储效应的近似数学描述,得到人的视觉系统模 型,即闪变的灯-眼-脑反应链传递函数。 以实验获得的视感度频率特性为基础,通过对K(f)曲线 的数学逼近和描述。
变动过程中相邻两点极值电压之差为动态的电压变动值。相对动 ∆U d 态电压变动值: d = × 100%
d
UN
相对最大电压变动值:
d max =
∆U max ×100% UN
二、典型电压变动现象
国际电工委员会(IEC)规定:在低压民用电力网 中,相对稳态电压变动值 d c 应不超过3%;相对动态 电压变动值 d d 超过3%的持续时间不应超过200ms; 相对最大电压变动值 dmax 应不超过4%。
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5.1 电压波动和闪烁检测的基础内容
1、考核的指标及其限值 (2) 电压波动 (Voltage fluctuation)
由于部分负荷在正常运行时出现冲击性功率变化,造 成实际电压在短时间里较大幅度波动,并且连续偏离额定
电压,所以也称为快速电压变动。电压波动值为一系列电 压有效值的两个极值之差,且用其相对值的百分数表示:
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5.1 电压波动和闪烁检测的基础内容
2、 Pst 1 曲线
短时间闪变值Pst short term severity,Pst
衡量短时间(若干分钟)内闪变强弱的一个统计量值。 Pst=1为闪变引起视感刺激性的通常限值。 长时间闪变值Plt long term severity,Plt 由短时间闪变值 Pst推算出,反映长时间(若干小时) 闪变强弱的量值。
并接于电路的分析仪 M的电流取样通道 V的内
阻抗均应足够大。
《电磁兼容检测技术与应用》
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5.2 电压波动和闪烁检测试验仪器配置
1、阻抗要求 对单相来说: R jX 0.4 j 0.2 A A 对三相来说: RA 0.24 ;
jX A 0.15 jX N 0.10
放宽到表5-1所示限值的1.33倍。
《电磁兼容检测技术与应用》
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5.2 电压波动和闪烁检测试验仪器配置
完整的测试系统包括纯净电源、参考阻抗 网络和谐波/ 电压波动/闪烁分析仪。 纯净电源G的内阻抗和串接于电路的分析 仪 M的电流取样通道 A的内阻抗均应足够小,
RN 0.16 ;
《电磁兼容检测技术与应用》
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5.1 检测的指标及其限值
2、闪烁测量仪
国际电热协会 IEC868《闪烁测量仪功能和设计规 范》规定了闪烁测量仪的技术条件和实施。 闪烁测量仪实际上是一个用电网载频输入进行工
作的专用幅度调制分析仪,用以模拟人对50Hz交流电
F CD 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。
如果该比值超过50%,说明半数以上的实验观察者有 明显的或难以忍受的视觉反映,若把 F(%) 大于 50% 定为 闪变限值,则对应的电压变动值为该实验条件下电压波动 允许值。
进入框5的S(t)值是用积累概率函数CPF的方法 进行分析。在观察期内(10min),对上述信号进行统
计。
《电磁兼容检测技术与应用》
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5.2 电压波动和闪烁检测试验仪器配置
3、实验配置
(1) 接地平板厚度>0.5mm,面积>2 000mm× 2 000mm的金属板; (2) 接地线用薄铜条:长宽比<5:1;厚度0.5mm; (3) 器具与屏蔽室距离>800mm, 落地式器具离接地平板的绝缘高 度为100mm±25%; (4) 器具与人工电源网络的距离为800mm,超出部分应折叠成300~
了解电压波动和闪烁的危害;
了解相关的国际标准、国家标准及其要求;
掌握电压波动和闪烁检测的方法。
《电磁兼容检测技术与应用》
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项目5 电压波动和闪烁检测
重点:
电压波动和闪烁检测技术的基本内容和概念;
电压波动和闪烁检测的方法;
难点:
电压波动和闪烁检测原理。
电压变动间隔时间大于1s的电压波 闪变时间分析法、仿真 动 法、直接测量
《电磁兼容检测技术与应用》
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5.1 电压波动和闪烁检测的基础内容
3、限值
当电压波动是由人为开关引起的或发生率小于每小时 1次时,不考虑Pst和Plt,电压波动的三项要求的限值可
由S(t)曲线作出的CPF曲线示例记忆效应。 框4的输出S(t)反映了人的视觉对电压波动的瞬时闪变 感觉水平,如图A2 a)所示,可对S(t)作不同的处理来反映 电网电压引起的闪变情况。
《电磁兼容检测技术与应用》
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图A2 由S(t)曲线作出的CPF曲线示例
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电磁兼容技术与应用
电子信息工程学院 朱 斌
E-mail: 2489832893@
2014-2015 秋
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项目5 电压波动和闪烁检测
目标:
掌握电压波动和闪烁检测技术的基本内容和概念;
230V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。
《电磁兼容检测技术与应用》
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5.2 电压波动和闪烁检测试验仪器配置
框4包含一个平方器和时间常数为300ms的低通滤波器,
用来模拟灯 -眼-脑环节对灯光照度变化的暂态非线性响应,
压下的 60W螺旋灯丝白炽灯在电压波动情况下所产生 的闪烁的感受程度。
《电磁兼容检测技术与应用》
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5.2 电压波动和闪烁检测试验仪器配置
根据IEC 61000-4-15制造的IEC闪变仪是目前国际上通用
的测量闪变的仪器,有模拟式的也有部分或全部是数字式两
5.1 电压波动和闪烁检测的基础内容
1、考核的指标及其限值 (1)闪烁
电压波动会引起部分电气设备不能正常工作。一
般来说,对电子计算机和控制设备不需要特别去关注, 而在商用和民用建筑的照明设备中,白炽灯占有相当大 的数量,电压的波动会造成白炽灯光明显闪烁,严重时 使人眼难以忍受,为此,选白炽灯的工况作为判断电压
波动值是否能被接受的依据。
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5.1 电压波动和闪烁检测的基础内容
1、考核的指标及其限值 (1)闪烁
由电压波动造成灯光的闪烁,其专业术语称之为
闪变(有时也称为电压闪变Voltage Flicker)。因此说,
闪变是电压波动引起的有害结果,是指人对照度波动
IEC 相关标准规定: dc 不超过 3% ; dd 超过 3% 的持 续时间小于200ms;dmax不超过4%。
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电压 标称值
稳态电压 变动值
UN
稳态电压 变动值
最大电压 变动值
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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)。
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5.2 电压波动和闪烁检测试验仪器配置
S 1觉察单位的正弦电压波 动d (%) R( f ) S 1觉察单位的矩形电压波 动d (%)
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5.1 电压波动和闪烁检测的基础内容
1、考核的指标及其限值
(2) 电压波动
理想供电系统电压恒定不变。实际电压偏离标称值 的现象称电ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ变动。这里强调有效值电压变动(以区别 瞬时电压变动):
U U d 100 % U
max min N
通常以 d 的大小作为电压波动的量度。
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5.1 电压波动和闪烁检测的基础内容
2、 Pst 1 曲线
图 2 周期性矩形(或阶跃)电压变动的单位闪变(Pst=1)曲线
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U1 U 2 d 100% UN
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5.1 电压波动和闪烁检测的基础内容
1、考核的指标及其限值 (2) 电压波动
几个概念:相对稳态电压变动值dc 、相对动态电压 变动值dd 、相对最大电压变动值dmax:
U c dc 100% UN U d dd 100% UN U d max 100% UN
s 1觉察单位的8.8Hz正弦电压波动 d (%) k( f ) s 1《电磁兼容检测技术与应用》 觉察单位的 fHz正弦电压波动 d (%)
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波形因数 R( f )
不同波形的调幅波引起的闪变效果也不同。对两种典 型波动电压做比较,给出波形因数如下式
400mm长的线束,且与测量仪器的距离不小于800mm。
(5) 人工电源网络接地用长宽比不超过3:1、厚度为0.5mm的薄铜 条。
觉察单位,换言之,若S>1(觉察单位)为闪变不允许值。
(注:S>1(觉察单位)对应有电压波动限定值,但表现为 非线性多元关系,一般不能简单地用波动值等效表示)。
《电磁兼容检测技术与应用》
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