電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置多采用數(shù)字化的監(jiān)測方法 ,在對IEC給出的閃變測量各濾波環(huán)節(jié)模擬傳遞函數(shù)數(shù)字化轉(zhuǎn)換的過程中 , 考慮到人眼能夠察覺的頻率范圍為0. 05~35 Hz , 為減輕閃變測量時CPU的負擔 , 多進行抽樣 , 采樣頻率不會設(shè)置太高 。 電網(wǎng)電壓信號中一旦包含超過采樣頻率1/2的諧波 ,諧波信號經(jīng)采樣后就會失真 ,造成頻譜混疊現(xiàn)象 ,影響閃變測量的準確度。為解決上述問題 ,提出一種考慮諧波的閃變檢測方法 , 即平方解調(diào)前先進行一階數(shù)字低通濾波 ,濾除諧波分量 ,再進行抽樣 ,降低采樣頻率 ,對抽樣后的數(shù)據(jù)再利用IEC推薦的測量方法進行閃變計算 。此方法無須改變硬件電路 ,只增加較小的計算量 , 方便實現(xiàn) ,通過MATLAB進行了仿真分析 ,并應(yīng)用于電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置 ,通過了檢驗機構(gòu)的閃變準確度測試。
電能質(zhì)量 (PQ) 調(diào)查用于數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院和工業(yè)設(shè)施,通過確定電能質(zhì)量問題的根本原因來提高正常運行時間和設(shè)備性能。在討論 PQ 問題時,有三個重要的考慮因素:PQ 問題的類型、PQ 問題的來源以及識別和測量 PQ 問題的工具。
穩(wěn)定、高質(zhì)量的電力供應(yīng)不僅關(guān)乎可用性,還關(guān)乎電能質(zhì)量。然而,找出電能質(zhì)量問題的根本原因(從諧波失真和電壓波動到雷擊和設(shè)備故障的影響)可能是??一項復(fù)雜的挑戰(zhàn)。這些干擾通常肉眼看不見,但可能導(dǎo)致設(shè)備故障、運營停機甚至安全隱患。進行徹底的電能質(zhì)量調(diào)查是分析和緩解這些問題的第一步,從而提高電氣系統(tǒng)的整體性能。
在電力系統(tǒng)中,高次諧波(high order harmonic)是一個不容忽視的問題。它們不僅影響電能質(zhì)量,還可能對電力設(shè)備的正常運行構(gòu)成威脅,甚至對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性產(chǎn)生深遠影響。本文將詳細探討高次諧波對電力系統(tǒng)的多方面影響,以期為電力系統(tǒng)的運行維護提供有價值的參考。
首先介紹了根據(jù)不同類型補償裝置的補償特征選用無功混合補償裝置,能實現(xiàn)無功功率的快速分級和連續(xù)補償; 然后介紹了無功混合補償裝置的組成結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)及無功補償?shù)墓ぷ髁鞒?,根?jù)電壓互感器和電流互感器安裝位置的不同,可以選擇不同的補償策略;最后通過實例應(yīng)用證明了無功混合補償裝置的補償效果,對于配電網(wǎng)的無功補償具有一定的借鑒 意義。
當前,電氣化鐵路接入引起的電力牽引負荷屬于大功率單相整流負荷,電鐵通過時產(chǎn)生的諧波和負序電流經(jīng)線路進入電力系統(tǒng),會引起電網(wǎng)較為顯著的電能質(zhì)量問題。因此,如何保證電鐵接入背景下系統(tǒng)的穩(wěn)定性與安全性,合理評估區(qū)域電網(wǎng)承載力尤為重要?,F(xiàn)以大型電鐵接入承德電網(wǎng)為例,分析了電鐵接入引起的諧波電流、諧波電壓、三相電壓不平衡、電壓波動/偏差等電能質(zhì)量指標,對不合格指標提出了治理措施,為電鐵接入審查提供了參考依據(jù),對提升電網(wǎng)電能質(zhì)量、改善用電環(huán)境具有重要意義。
近年來,企業(yè)對電能質(zhì)量的要求越來越高,而電壓波動是影響電能質(zhì)量的關(guān)鍵問題之一。當配電系統(tǒng)中發(fā)生瞬時故障時,電網(wǎng)的無功功率會失去平衡,從而引起電壓波動。鑒于此,以2022年用電高峰期間開平市高新工業(yè)園區(qū)配電系統(tǒng)出現(xiàn)電壓 波動而引起大用戶設(shè)備跳停的故障事件為例,多方面分析電壓波動的起因與用戶設(shè)備跳停原因,最后結(jié)合電壓波動的特性從供 電企業(yè)內(nèi)部提出綜合防范措施。
微電網(wǎng)是一種由分布式電源、儲能系統(tǒng)和控制裝置構(gòu)成的自治系統(tǒng),它可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運行,也可以孤立運行。微電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與智能電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展密切相關(guān),其關(guān)鍵技術(shù)包括微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計技術(shù)、新能源與儲能技術(shù)、電能質(zhì)量技術(shù)以及微電網(wǎng)接入技術(shù)等。
本文介紹如何借助即用型平臺加快開發(fā)速度,高效設(shè)計符合標準的電能質(zhì)量(PQ)測量儀表。文中詳細探討設(shè)計A類和S類電能表的不同解決方案,包括新的S類電能質(zhì)量測量集成解決方案,該方案可大幅縮短電能質(zhì)量監(jiān)測產(chǎn)品的開發(fā)時間并降低成本。文章“電能質(zhì)量監(jiān)測第1部分:符合標準的電能質(zhì)量測量的重要性”詳細闡述了電能質(zhì)量IEC標準及其參數(shù)。
摘要:針對逆變型分布式光伏電源的并網(wǎng)結(jié)構(gòu)、出力特性、控制方式等進行建模,理論分析電源接入對系統(tǒng)電能質(zhì)量的影響,闡述了分布式光伏電源接入饋線引起電壓波動的三種原因與關(guān)鍵影響因素,并提出了三種解決措施。
摘要:為了消除虹橋機場重要目視助航設(shè)備恒流調(diào)光器出現(xiàn)的主頻超限故障,對燈光站供電系統(tǒng)進行諧波檢測,建立Matlab/simulink仿真模型,仿真結(jié)果表明,并聯(lián)有源濾波器能有效改善電能質(zhì)量,并在實踐中取得了較好的效果。
提出變頻節(jié)能改造、電能質(zhì)量管理、智能微電網(wǎng)等方案 邯鄲2022年8月26日 /美通社/ -- 8月24日,第二屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈新裝備新技術(shù)展洽會在河北邯鄲開幕。美的工業(yè)技術(shù)旗下合康新能以冶金行業(yè)為藍圖,現(xiàn)場展示了變頻節(jié)能改造、電能質(zhì)量管理、智能微電網(wǎng)等一系列解決方案。在&quo...
摘要:風力發(fā)電機組近年來在我國發(fā)展較為迅速,風電并網(wǎng)成為趨勢,但風力發(fā)電帶來的電能質(zhì)量問題不可忽視?,F(xiàn)通過對風力發(fā)電系統(tǒng)類型進行介紹,分析了兩種風力發(fā)電系統(tǒng)類型對電能質(zhì)量的影響,并提出了提升電能質(zhì)量的方法,為電力系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運行提供參考。
摘要:針對結(jié)構(gòu)復(fù)雜和負荷多樣化的供電系統(tǒng),提出了一種基于逆變器的微電網(wǎng)電能質(zhì)量補償策略。并網(wǎng)運行時,采用基于虛擬阻抗的諧波控制方法,阻止微電網(wǎng)諧波注入大電網(wǎng),同時補償大電網(wǎng)電壓波動、不平衡和畸變,保證公共耦合點的電壓質(zhì)量。孤島運行時,采用阻性一有源濾波控制方法,補償公共非線性負載諧波。仿真結(jié)果驗證了該方法的有效性。
多年從事智能電網(wǎng)研究的專家趙河就智能電網(wǎng)相關(guān)問題接受采訪。 我國具備發(fā)展智能電網(wǎng)條件,趙河介紹說,智能電網(wǎng)的研究工作起源于美國,隨后部分其他國家認可了其觀點并開始研究,目標是在2020年
汽車制造行業(yè)在主要的生產(chǎn)工藝中采用了大量的沖擊性、非線性負荷,例如車身車間的電機、激光焊機;沖壓車間的沖壓機;油漆車間的變頻裝置;總裝 車間的自動生產(chǎn)線等,這些沖擊性、非線性負荷都有一個共
海南三沙永興島,這座由白色珊瑚貝殼沙堆積在礁平臺上而形成的珊瑚島,海水湛藍,沙灘潔白,海鳥成群,綠樹成蔭,美麗風光令人向往??梢驗樗嚯x海南島較遠,只能靠小型發(fā)電機供電,經(jīng)常會出現(xiàn)跳閘斷電的情況
中壓配電網(wǎng)處于系統(tǒng)電網(wǎng)下游,是連接終端電力用戶和大電網(wǎng)的橋梁,直接關(guān)系到用戶的電能質(zhì)量和供電可靠性。在配電網(wǎng)規(guī)劃、設(shè)計中,電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)選擇將直接決定工程的經(jīng)濟性和電網(wǎng)供電可靠性。以下,小智對各種
日前,上能電氣股份有限公司(下稱上能電氣,300827.SZ)正式登陸創(chuàng)業(yè)板。 公開資料顯示,隸屬于光伏發(fā)電行業(yè)的上能電氣,成立于2012年,主營業(yè)務(wù)為電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,主
在科技的發(fā)展道路上,離不開能源的助力,特別是再科技飛速發(fā)展的今天,而地球上的能源有限,就需要科研人員不斷開發(fā)新能源,這就再當下最需要研發(fā)太陽能的使用。光伏系統(tǒng)安裝之后,用戶最關(guān)心就是發(fā)電量,因為它直接關(guān)系到用戶的投資回報。影響發(fā)電量的因素很多,組件、逆變、電纜的質(zhì)量、安裝朝向方位角、傾斜角度、灰塵、陰影遮擋、組件和逆變器配比系統(tǒng)方案、線路設(shè)計、施工、電網(wǎng)電壓等等各種因素都有可能。本系列文章將根據(jù)實際案例一一探討各種因素。本文主要討論電網(wǎng)電能質(zhì)量對系統(tǒng)的影響。