在线电能质量监测装置在电网中的应用

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配电网电能质量在线检测与治理措置

配电网电能质量在线检测与治理措置

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[3] 周晓燕, 张杰, 王慧芳. 基于大数据技术的电能 质量监测与分析系统[J]. 电力系统保护与控制, 2020, 48(5): 56-59.
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虽然本文在配电网电能质量在线检测与治理方面取得 了一定的成果,但仍存在一些不足之处,例如:实时 监测系统的智能化程度还有待提高,治理措施的针对 性和效果仍需进一步优化。
此外,还可以将研究成果应用于实际配电网系统中, 通过实践验证和完善电能质量在线检测与治理措施, 为配电网的安全、稳定和经济运行做出更大的贡献。
调整电压偏差技术原理
通过无功补偿装置吸收或释放无功功率,调整电压偏差,提高电能质量。适用于配电网中电压偏差较大的情况。
抑制谐波技术原理
通过滤波器吸收谐波电流,减少谐波对电能质量的影响。适用于配电网中存在大量谐波源的情况。
优化无功补偿技术原理
通过优化无功补偿装置的配置、运行等方式,提高电能质量,减少损耗。适用于配电网中无功损耗较大 的情况。
06 参考文献
参考文献
1
[1] 张文波, 刘健, 王海霞. 配电网电能质量在线监 测与评估系统设计[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(1): 102-103.
2
[2] 曾正, 赵荣祥, 高海峰. 基于物联网的电能质量 实时监测网络设计[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(1): 78-80.
在线检测与治理效益分析
提高供电质量
降低运营成本
通过在线检测与治理措施,可以实时 监测电能质量指标,及时发现并解决 潜在的电能质量问题,提高供电质量 和可靠性。这对于工业园区、公共建 筑和居民小区等场所来说非常重要, 可以保障生产和生活用电的安全性和 稳定性。
在线检测与治理系统可以实时监测和 分析电能质量指标,及时发现并解决 潜在的电能质量问题。这可以避免因 电能质量问题引起的安全事故和财产 损失,从而降低运营成本。同时,通 过采取相应的补偿措施,可以提高设 备的运行效率和使用寿命,进一步降 低运营成本。

电能质量控制装置

电能质量控制装置

电能质量控制装置随着科技的发展和社会的进步,电能已经成为我们日常生活中不可或缺的能源。

然而,由于各种原因,电能的质量往往会受到影响,这不仅会影响到我们的日常生活,还会对各种电气设备造成损害。

因此,我们需要一种能够控制电能质量的装置——电能质量控制装置。

电能质量控制装置是一种能够通过调整电力系统的电压、电流等参数,以保证电能质量的装置。

它通常由电源模块、控制模块、检测模块等组成。

其中,电源模块负责提供电能;控制模块根据检测模块检测到的电能质量情况,通过调整电源模块的输出参数,以保证电能质量;检测模块则负责检测电能的质量。

电能质量控制装置具有多种功能,其中最重要的功能是调整电源模块的输出参数以保证电能质量。

当检测模块检测到电能质量出现问题时,控制模块会立即调整电源模块的输出参数,以保证电能的稳定性和可靠性。

此外,电能质量控制装置还可以通过实时监测电能的各项参数,如电压、电流、频率等,以及通过记录和显示这些参数的变化情况,帮助我们更好地了解电能的质量情况。

电能质量控制装置的应用非常广泛,它可以用于各种需要高质量电能的领域,如工业、科研、医疗等。

在工业领域,电能质量控制装置可以保证生产设备的稳定运行,提高生产效率;在科研领域,电能质量控制装置可以提供高质量的电能,保证实验结果的准确性;在医疗领域,电能质量控制装置可以保证医疗设备的正常运行,避免因电能质量问题而对病人造成伤害。

总之,电能质量控制装置是保证我们日常生活和各种电气设备正常运行的重要设备。

通过使用电能质量控制装置,我们可以有效地控制电能的质量,保证电能的稳定性和可靠性,同时也可以避免因电能质量问题而对我们的生活和设备造成损害。

电能质量控制装置随着科技的发展和社会的进步,电能已经成为我们日常生活中不可或缺的能源。

然而,由于各种原因,电能的质量往往会受到影响,这不仅会影响到我们的日常生活,还会对各种电气设备造成损害。

因此,我们需要一种能够控制电能质量的装置——电能质量控制装置。

固原地区电网电能质量在线监测系统的应用与分析

固原地区电网电能质量在线监测系统的应用与分析

a ay e h p l ain o lcr n ry q ai n- ie mo i r gs se p t fr r h n lz ste a pi t fee t c e e g u ly o l nti ytm, us owad t e c o i t n on sh me f a digte amo i v o tmiaini y a go a r . c e s n l r nc oh n hh wa e na n t Gu u nr in g d c o n e l i
2 宁夏 电网电能质量实时在线监测 系统 的分布
早在 2 世纪 8 年代 , 0 0 宁夏电力公 司的科技人
员 就 已致 力 于研 究 谐 波对 电 网运 行 产 生 的影 响 。
根 据宁夏 电网电铁负荷的接入 ,给 电气化铁路机 车牵引变供 电的 1 个 变电站装设 了电能质量在 1 线监测装置 ,建立了宁夏 电网电能质量实时监测
维普资讯
《 宁夏 电力)o 8 2 o 年第 4 期
固原地区电网电能质量 在线监测系统的应用与分析
周 建 丽
( 宁夏电力科技教育工程院,银川 市 70 1 ) 50 1

要 : 针对宁夏 固原地 区电网的谐 波污染状况 ,对固原地 区电能质量实时在线监测 系统
行等工作提供了大量的有价值的参考数据。
3 固原地 区电网电能质量实时在线
监测 系统应用
电能 质量 实 时在 线 监测 系统 不 能为 监 测 而监 测, 而是 为应 用而 监测 。纯粹 的判 断超标 与否 属最
图l 为瓦亭变 l0V瓦牵 I 20 年 6 k 1 线 07 月变 化曲线, 从变化曲线可清楚地看出:1k l0V瓦牵 I 线 三相电压总畸变率最大值为 7 9 %, . 3 远超过国标 4 的标准。 三相电压 5 次谐波最大值为 5 9% 冕 . 9 绩 过 4

电能质量现用国标介绍

电能质量现用国标介绍
于1的整数倍的分量。 电压闪变:灯光照度不稳定造成的视感。
谐波污染属于稳态电能质量的突出问题,负荷用电的非线性特性
是引起稳态电能质量现象的主要诱因。
5
一、电能质量背景知识
1.4 暂态电能质量的主要指标
电压暂降(电压骤降) 电压暂升(电压骤升) 电压短时中断
暂态电能质量问题发生频度较小,但后果却比较严重;暂态电能质 量问题实质主要是暂态电压质量问题,或者电网遭受外来干扰侵袭及内 部故障、操作所带来的系统冲击问题,其事件特征描述量一般为事件过 程的电压“有效值”及其持续时间(有时考虑其上升下降率等)。
UN
闪变 flicker :灯光照度不稳定造成的视感。 短时间闪变 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,短时间闪变的 基本记录周期为10min。
短时间闪变 short term severity:Plt 由短时间闪变值Pst推算出,反映长时间(若干小时)内闪变强弱的19 量长,短时间闪变的基本记录周期为2h。
总谐波畸变率 total harmonic distortion (THD):周期性交流量中的 谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比。 电压总谐波畸变率以 THDu 表示电流总谐波畸变率以THDi 表示 14
2.3 GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波
谐波电压限值
公用电网谐波电压(相电压)限值见表1。
公共连接点 point of common coupling:电力系统中一个以上用户 的连接处。
8
二、现行电能质量国家标准
GB/T 15945-2019 电能质量 电力系统频率偏差 GB/T 12325-2019 电能质量 供电电压偏差 GB/T 14549-93 电能质量 公用电网谐波 GB/T 12326-2019 电能质量 电压波动和闪变 GB/T 15543-2019 电能质量 三相电压不平衡 GB/T 24337-2009 电能质量 公用电网间谐波 GB/T 18481-2019 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压 GB/T 19862-2019 电能质量监测设备通用要求

e703a电能质量监测装置

e703a电能质量监测装置

E703A电能质量监测装置引言电能质量是指电力系统中电能供应和负载使用的电能特性,如电压波动、频率偏离、谐波等。

电能质量的好坏直接影响到电力系统的安全稳定运行和用户设备的正常使用。

因此,电能质量监测装置成为了电力系统运维人员必备的工具之一。

本文将介绍E703A电能质量监测装置的基本概况、主要特点和应用场景。

E703A电能质量监测装置的基本概况E703A电能质量监测装置是一款多功能电能质量监测设备,采用先进的数字处理技术和专业的测量算法,能够全面、准确地监测电力系统的电能质量。

装置内置高精度测量模块和大容量存储器,可进行长时间连续监测,并支持数据网络传输和远程监控。

主要特点高精度测量E703A电能质量监测装置内置高精度测量模块,能够实时测量电压、电流、功率、功率因数等参数,保证了测量数据的准确性和可靠性。

多种测量模式该装置支持多种测量模式,包括瞬时测量模式、定时测量模式和事件触发测量模式。

用户可以根据需要选择不同的测量模式,满足各种电能质量监测需求。

大容量存储器E703A电能质量监测装置内置大容量存储器,可以存储长时间的测量数据。

用户可以通过界面或数据传输接口将数据导出,进行进一步的分析和处理。

数据网络传输装置支持数据网络传输功能,可以通过网络将测量数据实时传输到远程服务器,实现远程监控和管理。

这大大提高了运维人员的工作效率和便利性。

应用场景E703A电能质量监测装置广泛应用于电力系统的运维和管理工作中,主要应用于以下场景:电网监测通过安装E703A电能质量监测装置于电网节点,可以实时监测电网的电能质量情况,包括电压的波动、频率的偏离和谐波等。

运维人员可以及时发现并解决电能质量问题,保障电力系统的稳定运行。

工业设备监测在工业生产过程中,设备的正常运行需要满足一定的电能质量要求。

通过安装E703A电能质量监测装置于工业设备电源处,可以实时监测电能质量参数,如电压、电流、功率因数等,及时发现并解决电能质量问题,避免设备故障和生产事故的发生。

电能质量在微电网中的监测与控制技术研究

电能质量在微电网中的监测与控制技术研究

电能质量在微电网中的监测与控制技术研究随着现代电力系统的不断发展,微电网的应用越来越广泛,已经成为目前能源转型发展的重要方向之一。

在微电网的运行中,电能质量的监测与控制技术显得尤为关键。

本文将探讨电能质量在微电网中的监测与控制技术研究,以及相关技术的应用现状和未来发展趋势。

一、电能质量监测技术电能质量监测是微电网系统中实现电力质量控制的重要手段。

电能质量监测技术的主要目的是通过监测微电网中的电能质量参数,识别电能质量问题,并采取相应措施保障微电网的正常运行。

目前,常用的电能质量监测技术包括有功功率、无功功率、功率因数、电压跌落、瞬时电压变化、谐波及间谐波等。

其中,功率因数是微电网中最为关键的电能质量参数之一,它的不稳定性会导致电力系统频繁出现过电压、欠电压等问题。

传统的电能质量参数监测技术通过传感器等设备获取电能质量相关参数,并传输到电能质量监测系统中进行分析监测。

但是,这种技术在传输成本和监测精度上存在较大的局限性。

随着物联网、云计算、大数据等技术的发展,电能质量监测技术也得到了快速发展。

目前,常见的电能质量监测技术包括有基于物联网的监测技术、基于云计算的监测技术等。

二、电能质量控制技术电能质量控制技术是微电网系统中的核心技术之一。

通过对微电网中的电能质量参数进行监测、分析和控制,保证微电网系统稳定、优质的供电服务。

目前,常见的电能质量控制技术包括有电容器补偿技术、电子变压器技术、有源滤波技术等。

电容器补偿技术是一种常见的电能质量控制技术,它通过安装电容器使微电网中的功率因数达到合理值,从而提高微电网的电能质量。

但是,电容器补偿技术无法解决谐波等其他问题。

电子变压器技术是一种功能更加全面的电能质量控制技术。

它可以实现电压调节、谐波调节、相序调节等功能,较好的解决了微电网中的电能质量问题。

三、应用现状和未来发展趋势电能质量监测与控制技术在当前已经得到了广泛的应用。

在工业生产、农村电网、住宅电网等领域都有应用。

在线电能质量监测装置

在线电能质量监测装置

在线电能质量监测装置一、引言电能质量监测在现代社会中变得日益重要。

随着工业化和数字化进程的加快,人们对电力质量的要求也越来越高。

为了满足这一需求,不断涌现出各种电能质量监测装置。

本文将重点介绍一种在线电能质量监测装置的原理、组成及作用。

二、原理在线电能质量监测装置的原理基于对电能进行实时监测和分析。

通过收集电压、电流等参数的波形数据,并进行相应的处理和分析,可以准确地评估电能质量,并实时监测电网的运行状态。

这些监测数据为电力系统的正常运行提供了重要参考。

三、组成在线电能质量监测装置通常由以下几个部分组成:1.数据采集模块:负责采集电网中的电压、电流等参数,将采集到的数据传输给监测系统;2.监测系统:对数据进行处理、分析和展示,提供实时监测和报警功能,确保电网的正常运行;3.通信模块:用于数据传输,通常采用有线或无线通信方式,将监测到的数据传输至监控中心或其他设备;4.电源模块:为监测装置提供稳定可靠的电源,保证其正常运行。

四、作用在线电能质量监测装置在电力系统中有着重要的作用:1.实时监测:可以实时监测电能质量,及时发现电网中存在的问题并解决;2.故障诊断:通过监测数据分析,可以对电网故障进行快速诊断,提高故障处理效率;3.预防措施:根据监测数据给出预警信息,可以制定相应的预防措施,减少事故发生的可能性;4.优化运行:通过监测电网运行状态,可以对电网进行优化调度,提高电网运行效率。

五、结论在线电能质量监测装置作为电力系统中的重要组成部分,对确保电能质量和提高电网运行效率起着至关重要的作用。

随着技术的不断发展,相信在线电能质量监测装置在未来会有更广泛的应用和更深远的影响。

以上为在线电能质量监测装置的相关介绍,希望对读者有所帮助。

电能质量在线监测实施方案

电能质量在线监测实施方案

电能质量在线监测实施方案一、前言。

电能质量是指电能供应系统对电能的传输、分配和使用过程中所满足的电能技术要求。

随着电力系统的不断发展,电能质量问题日益受到重视。

为了及时发现和解决电能质量问题,保障电能传输和使用的安全和稳定,实施电能质量在线监测具有重要意义。

二、电能质量在线监测的意义。

1. 及时发现问题。

通过实施电能质量在线监测,可以及时发现电能质量问题,如电压波动、谐波扭曲、电能质量不稳定等,为后续问题的解决提供数据支持。

2. 保障电能供应安全。

通过监测电能质量,可以发现电能供应系统中的问题,及时采取措施,保障电能供应的安全和稳定。

3. 提高电能利用效率。

监测电能质量,可以帮助用户了解电能使用情况,优化电能使用方式,提高电能利用效率。

三、电能质量在线监测实施方案。

1. 硬件设备的选择。

选择可靠的电能质量在线监测设备,包括电能质量分析仪、数据采集器等,确保设备的准确性和稳定性。

2. 安装位置的选择。

在电能供应系统的关键节点、重要负载端等位置进行安装,确保监测数据的准确性和全面性。

3. 监测参数的设置。

根据实际情况,设置监测参数,包括电压、电流、功率因数、谐波等,确保监测数据的全面性和有效性。

4. 数据采集与分析。

采集监测数据,并进行实时分析,发现异常情况及时报警,并记录相关数据,为后续问题分析和解决提供支持。

5. 监测报告的生成。

根据监测数据,生成监测报告,包括电能质量分析、问题发现、解决建议等,为用户提供决策支持。

6. 监测结果的应用。

根据监测结果,及时采取措施,解决电能质量问题,保障电能供应的安全和稳定。

四、总结。

电能质量在线监测实施方案的落实,可以有效保障电能供应的安全和稳定,提高电能利用效率,为用户提供更加可靠的电能服务。

希望各单位能够重视电能质量在线监测,加强对电能质量的管理和监测,共同推动电能质量水平的提升。

电能质量监测装置

电能质量监测装置

电能质量监测装置在现代社会,电力已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。

然而,随着电力需求的增加,电能质量的问题也日益突出。

电能质量监测装置作为一种重要的设备,在监测和维护电网运行中起着至关重要的作用。

电能质量问题的重要性随着工业化和城市化的快速发展,电力系统负载不断增加,各种电器设备的使用也越来越多。

然而,电能质量问题却时常出现,如电压波动、频率漂移、谐波扭曲等。

这些问题不仅影响设备的正常运行,还可能导致设备的损坏,对生产和生活带来严重影响。

电能质量监测装置的作用电能质量监测装置是一种用于监测电网中各种参数的设备,包括电压、电流、频率、功率因数等。

通过实时监测这些参数,可以及时发现电网中的问题,并采取相应的措施予以解决。

此外,电能质量监测装置还可以记录历史数据,为电网故障的分析和处理提供参考。

电能质量监测装置的组成电能质量监测装置通常由数据采集部分、数据处理部分和数据存储部分组成。

数据采集部分负责实时采集电网中各种参数的数据,并通过传感器将数据传输至数据处理部分。

数据处理部分对采集到的数据进行处理和分析,提取有用的信息,并将结果存储在数据存储部分。

电能质量监测装置的应用电能质量监测装置广泛应用于电网运行监测、设备状态评估、电能质量分析等领域。

通过监测电网中的各种参数,可以帮助电力公司及时发现和解决电能质量问题,提高电网的安全稳定性和可靠性。

同时,电能质量监测装置还可以帮助用户合理安排用电,减少电能浪费,提高电网的能效。

结语电能质量监测装置在电力系统中起着至关重要的作用,是维护电网运行稳定和提高电能质量的重要手段。

随着电力系统的不断发展,电能质量监测装置将会更加智能化和自动化,为电力系统的安全稳定提供更加强有力的保障。

电能质量监测技术在茂名电网的应用

电能质量监测技术在茂名电网的应用

电能质量监测技术在茂名电网的应用作者:许丽霞来源:《电子世界》2013年第17期【摘要】近年来,随着对电能质量的要求越来越高,广东电网通过在特定地点设置电能质量分析和监测装置,对电能质量进行监测。

茂名供电局2013年初在4个变电站13个间隔安装了电能质量监测装置,并建立电能质量监测系统,采集电能信息,分析电能质量的各项指标,为评价电力供应和改善电能质量提供依据。

本文介绍了茂名电网建立的第一个电能质量监测系统,阐述了其在茂名电网的应用,并对其应用的情况进行分析。

【关键词】电能质量;在线监测;数据分析;应用1.引言随着经济的发展,大量工业及家庭用电设备对电能质量的要求越来越高,由电能质量问题导致的电力系统和各行业的损失越来越严重,而用户设备的运行情况也反过来影响着电力系统的电能质量。

广东电网公司通过在特定地点设置电能质量分析和监测装置,评估其电力供应与负荷之间的兼容性,分析电能质量的各项指标,为评价电力供应和改善电能质量提供依据。

2012年,广东电网公司在茂名地区3个变电站设置了4个监测点;2013年1月,茂名供电局分别在220kV河东站、220kV泥乔站、110kV河之口站及110kV山阁站设置了13个电能质量监测点,在变电管理所建立了监测主站,茂名地区第一个电能质量监测系统正式运行。

2.电能质量监测系统2.1 建立系统的必要性电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的质量,包括电压质量、电流质量、供电质量、用电质量。

合格电能质量是指提供给敏感设备的电力和为其设置的接地系统均适合于该设备正常工作[1]。

电能质量的主要指标为[2][3]:供电电压允许偏差,供电电压允许波动和闪变,供电三相电压允许不平衡度,公用电网谐波,以及供电频率允许偏差等。

这些指标的特点是:空间上、时间上不断变化;需要供、用电双方共同合作维护。

指标超标带来的危害非常多[4][5],如供电电压偏差超标,将会影响照明设备的发光和寿命;电动机的力矩、转速、发热、工效以及产品质量;变压器的发热、温升、损耗;并联电容器无功出力、寿命;家用电器、电子计算机和控制设备不正常等;又如公电网谐波超标会降低电力设备的利用率[6],使电气设备(如旋转电机、电容器、变压器)以及导线(如低压中性线、电缆、母排等)过载运行(发热、振动、异常声响等),缩短使用寿命、增加线损;降低断路器遮断容量;干扰继电保护、自动装置和计算机系统;使电子设备工作不正常;使测量和计量仪器(感应式电度表)、仪表误差加大;降低信号传输质量,干扰通信系统;增加电力网中谐振可能性,诱发过电压或过电流的危害;减少白炽灯使用寿命等。

PQMA电能质量监测仪说明书

PQMA电能质量监测仪说明书

PQMA电能质量在线监测装置使用说明书序致客户信欢迎您使用“PQMA电能质量在线监测装置”,请您在使用PQMA之前仔细阅读本用户手册。

如有什么疑问或者建议,请及时与我们的技术支持取得联系,我们会非常感谢您的支持与合作。

科技创新,派无止境,是我们永恒的动力,是我们品质的保证!检查当您在购买本产品时,必须先检查仪器是否在运送的过程中遭到破坏,特别是要检查它的附件、控制板开关和连接装置等。

如果仪器坏了,或者根据操作手册无法动作,请与产品经销商或与公司直接联系。

●标准附件名称单位数量备注配套中心站管理软件套 1质保卡张 1产品说明书及软件使用手册份 2电源线根 1键盘/鼠标套 1装箱单张 1●运送在运送该仪器时,最好采用标准原包装。

安全符号●这种符号标注于操作者在使用设备相关性能之前所必须参考的说明书中问题在设备上的相应位置(说明书上也在相应位置上标注有该符号)●在本说明书中,凡注有该标记处表明使用者在使用仪器之前所必读之处。

表示接地端表示AC(交流电流)以下说明书中使用的符号表示告诫及警告之间相关联的重要性表示不正确的操作所造成的重大危险事故会导致使用者死亡或严重伤害。

表示不正确的操作对使用者可能造成伤害或对设备造成损坏。

对设备的性能或正确操作进行提示。

使用提示为了保证安全的操作及获得更多的效用,请您仔细阅读以下的注意事项。

●安装●本仪器适于室内使用,可在0℃至40℃的温度下安全使用。

●不要在阳光直射,高温,高湿度或冷凝处储放或使用本仪器;●如果一旦在这些环境下储放或作用,将会损坏仪器,使其绝缘层劣化,仪器性能本身逐步退化。

●不要将仪器置于灰尘较多或湿度较大的环境中,要知道这样做会对它造成极大的损坏。

●不要在强磁场或稳定的电力负载旁使用本仪器。

否则,将会导致错误结果产生。

●不要在易腐蚀或易爆气体环境下使用本仪器;因为如果一旦使用,就有可能对仪器造成损坏或产生爆炸。

●使用前为了防止电击,切记不要将仪器弄湿或者用湿手操作仪器为了更安全和更有效地使用该设备,请仔细阅读以下注意点。

电能质量在线监测装置试验报告

电能质量在线监测装置试验报告

引言概述:电能质量是指电力系统中电流、电压和频率等参数的稳定性和波形质量。

随着电力系统的不断发展和智能化进程的加快,对电能质量的要求也越来越高。

为了解决电能质量问题,电能质量在线监测装置应运而生。

本文是电能质量在线监测装置试验报告(二),主要对其性能和应用效果进行详细分析。

正文内容:1.性能分析1.1数据采集精度1.2测量范围和分辨率1.3实时监测能力1.4响应时间1.5可靠性和稳定性2.功能分析2.1电能质量参数测量2.2电能质量问题分析2.3告警和报警功能2.4数据存储和导出功能2.5远程监控和管理功能3.应用效果3.1电能质量问题的准确诊断3.2电能质量问题的快速定位3.3电能质量问题的追踪和分析3.4电能质量问题的解决和优化3.5电能质量监测系统的运维和管理优化4.优缺点分析4.1优点4.1.1提高电能质量监测的准确性和实时性4.1.2快速定位和解决电能质量问题4.1.3提供全面的数据储存和导出功能4.1.4实现远程监控和管理4.1.5优化电能质量监测系统运维和管理4.2缺点4.2.1成本较高4.2.2对设备要求较高4.2.3需要专业人员进行安装和维护5.应用前景展望5.1智能电网建设对电能质量在线监测装置的需求5.2政策法规对电能质量在线监测装置的推动作用5.3技术创新对电能质量在线监测装置的发展影响5.4应用前景及市场机遇5.5未来发展趋势和挑战总结:电能质量在线监测装置是解决电能质量问题的一种重要手段,本文通过对其性能和应用效果的分析,可以认为该装置具有高精度、多功能和可靠稳定的特点。

尽管存在一些成本高和设备要求高的问题,但随着智能电网建设和技术创新的推进,电能质量在线监测装置的应用前景广阔,并且具有巨大的市场机遇。

未来,该装置将朝着更加智能化、高效化和便捷化的方向发展,同时也面临着一些挑战,需要不断提升和优化。

电能质量在线监测装置技术规范(QGDW-10-J393-2009)[1]

电能质量在线监测装置技术规范(QGDW-10-J393-2009)[1]
2 规范性引用文件
本标准引用了下列标准的有关条文,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的 有关条文。
GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A: 低温(idt IEC 0068-2-1:19 90)
GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温 GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环) GB/T 2423.5 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Ea 和导则: 冲击 GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Fc: 振动(正弦) GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码) (IEC 60529-2001,IDT ) GB/T 12325 电能质量 供电电压允许偏差 GB/T 12326 电能质量 电压允许波动和闪变 GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波 GB/T 15479 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法 GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡 GB/T 15945 电能质量 电力系统频率偏差 GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.7 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导 则

宣城电网电能质量在线监测系统的建设和应用

宣城电网电能质量在线监测系统的建设和应用

21 0 0年 3月 Ma h2 1 r 00 c
宣 城 电 网 电 能 质 量 在 线 监 测 系 统 的 建 设 和 应 用
胡 红 兰
( 宣城 供 电公 司 , 徽 安 宣城 220 ) 4 00
摘 要 : 学地 选 择 监 测 点 , 装 电 能 质 量 在 线 监 测 终 端 , 立 宣 城 电 网 电 能 质 量 监 测 系统 , 科 安 建 实
K e o ds: o io i g po n s mo i rn y t m ; c n tu t n;a p i a i n yw r m n t rn i t ; n t i g s se o o sr c
近 年 来 , 着 地 方 经 济 的发 展 , 城 电 网 负 荷 增 长 迅 速 , 线 性 负 荷 增 长 呈 上 升 趋 势 , 网 电能 质 量 随 宣 非 电
ln o e tf a i n a c r i g t he a a y i e u t fe e ti a lu i n fo o — ln i e f r r c i c to c o d n o t n l ss r s ls o l c rc lpo l to r m n i ie
tr . Th y tm a sa ls h n e c n e to t he p o i c o r q aiy o — e n e s se c n e tb ih t e i t r o n ci n wih t r vn e S p we u lt n n t r ewo k,t c i v h aa ta m iso n x h n e. o a h e e te d t r ns si n a d e c a g
p we uai o io i g, sait s a d a ay i. I a fe tv l m p o e t e p we u l y t n u e o rq lt m n t rn y ttsi n n l ss tc n ef cie y i r v h o r q a i o e s r c t s f sa l n c n m ia p r to fpo rg i h tp we u p y e tr rs r e h s r e d ae, t b e a d e o o c lo e ai n o we rd t a o rs p l n e p ie u g st e u e s a d a —

电能质量监测技术在茂名电网的应用

电能质量监测技术在茂名电网的应用
介 绍 了茂 名 电 网建 立 的 第 一个 电 能质 量 监 测 系 统 , 阐 述 了其 在 茂 名 电 网 的应 用 ,并 对 其 应 用 的情 况 进 行 分 析 。 【 关 键 词 】 电 能质 量 ;在 线 监 测 ; 数 据 分 析 ;应 用
1 . 引 言
随着 经 济 的发 展 ,大 量 工业 及 家庭 用 电设备 对 电能质 量 的 要求 越 来越 高 , 由 电 能 质量 问题 导致 的 电力系 统 和各 行 业 的损 失 越来 越 严 重 ,而 用 户设 备 的运 行 情 况也 反 过来 影 响 着 电力 系 统 的 电能质 量 。广东 电网 公 司通 过在 特 定 地 点设 置 电 能质 量分 析 和 监测 装 置 ,评 估 其 电力 供应 与 负 荷之 间的 兼容 性 ,分 析 电能质 量 的 各项 指 标 , 为 评 价 电力 供 应 和 改 善 电能 质 量 提 供 依 据 。2 0l 2 g ,广 东 电 网公 司 在 茂 名 地 区 3 个 变 电站 设 置 了4 个 监 测 点 ;2 0 1 3 年1 月, 茂 名供 电局 分别 在 2 2 0 k V 河 东站 、2 2 0 k V 泥 乔站、1 1 0 k V 河 之 口站 及 ¨ 0 k V 山 阁站 设置 了l 3 个 电能 质 量 监测 点 ,在 变 电管 理 所建 立 了监测 主 站 ,茂 名 地 区第 一个 电能 质量 监 测系 统 正式运 行 。 2 . 电能 质量 监测 系统 2 . 1建 立系 统 的必要 性 电能 质 量 是 指 通 过 公 用 电 网 供 给 用 户 端 的 交流 电能 的质 量 ,包 括 电压 质 量 、 电流 质 量 、供 电质 量 、用 电质 量 。合 格 电 能 质 量 是指 提供 给 敏 感 设备 的 电力 和 为其 设 置 的接 地 系 统均 适 合于 该 设 备 正常 工作 电能 质 量 的 主要 指 标 为 “ :供 电电 压 允 许偏 差 ,供 电 电压 允许 波 动和 闪变 , 供 电三相 电压 允许 不 平衡 度 , 公用 电网谐 波 , 以及 供 电频率 允 许偏 差 等 。这 些 指标 的特 点 是 :空 间上 、时 间上 不 断变 化 ; 需 要 供 、 用 电双 方共 同合作 维 护 。指 标 超标 带 来 的 危 害 非常 多 “ , 如供 电 电压 偏差 超 标 ,将 会 影 响 照 明设备 的发 光和 寿 命 ; 电动 机 的力 矩 、转 速 、发 热 、 工 效 以及产 品质 量 ;变 压 器 的发 热 、温 升 、损 耗 ;并 联 电容器 无 功 出力 、寿命 :

佛山电网电能质量在线监测系统运行分析

佛山电网电能质量在线监测系统运行分析
底 三 个 主 站 系 统 采 集 到 的 历 史 数据 数 据和 总 字 节 数 如
表1 示 : 所
表 1 主站 系统数据库 工作状况统计
系统名称 有效监测点数 量
42
1个变 电站 的通讯 网络 尚未与主站服务器连接 ,因此 2
共 有 3 个 变 电站 的8 台监 测 终 端 对 1 1 监 测 点 进 行 9 7 0个 有效监测。

存储历史数据数 量 ( ) 条
约2070 2 7 6
存储历史数据总量 ( GB )
3 8

电 能 质 量 监 测 系 统 主 站
( 一)主 站 系统
奇 辉 系 统
领 步 系 统
4 7
约 7 3 60 5 30
ห้องสมุดไป่ตู้
6 5
电 能质 量 监 测 系统 主站 系 统软 件包 括 前 置 系 统 、 数 据 库 、W B E 和 相 应 后 台程 序 。2 l 年 系 统 各 程 E ̄务 00 序 等方 而 工 作 正 常 ,运 行 稳定 。
圈将 得 到 更 广泛 的使 用 。o
参考文献
【 1 津 市 电力公 司. 变电 运 行 现 场 操 作 技 术 【 .北 京 : ]天 M】 中 国电力出版社 .0 6 20
作 者 简 介 : 致 远 (9 1 , 湖 南 安 仁 人 , 东 电 网公 谭 18一)男, 广 司佛 山供 电局 工程师 技 师 , 究 方 向 : 电运 行 与 管理 。 研 变
移 , 只 能 关 闭 系 统 、 重 构 数 据 库 (同 时清 除 全 部 数
监 测 点 ,l k 设 置 1 5 监 测 点 。 由于 2 0 V 桂 站 等 OV 0个 2k丹

昭通电网电能质量在线监测系统的应用与分析

昭通电网电能质量在线监测系统的应用与分析

足规程要求 。 3 )在 轻 冰 区年 平 均 气 温 条 件 下 和 重 冰 区最 大覆冰条件下 O G 和另一根地线 的弧垂保持一 PW 致 。 以此 可 由 电线 状 态 方程 式 推 倒 出 O G 的平 PW 均运 行应 力或 最 大设计 应力 。 4 )满足铁塔允许设 计荷 载。在 满足其 它条 件下 ,应选用截 面小 ,单 位重量小 的 O G P W,以 减小 杆塔 的荷 载 。
行测量和初步分析 ,把结果存于专用寄存器中。 2 )通信网络:实现 采集终 端与数据 分析服 务器之间的通信 和数据传输 ,可 以通过 C M 、 D A G R M D M采用 T P I PSOE C /P通信 方式与服 务器建 立通信 ,在具有光纤接人的变电站 ,可利用 已有 的以太 网建立连接。对于变 电站 内的单元可 以采
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第3 5卷 20 0 7年 1 O月



力技Βιβλιοθήκη 术 Vo . 5 No 5 13 . Oc. 0 7 t2 0
YUNNAN ECTRI 0W ER EL CP
昭通 电 网 电能质 量 在 线 监 测 系统 的应 用 与 分 析
收稿 日期 :20 0 0 0 7— 4— 5
27
维普资讯
第3 5卷
复合 架 空地线 光缆 设 计 中的 问题
20 0 7年 第 5期
区 采 用 截 面 较 小 的 O G 和 与 之 匹 配 的 一 般 PW 地线 。
运输 条 件等 因 素 综 合 考虑 。 每 盘 光 缆 的 长 度需 考
切实可行的治理方法。传统的监测仪数据采集受工
作 时段 限 制 ,不 能 实 时获 得 反 应 电 能质 量 各 项 指 标 ,数据 分析主要靠人 工分析 ,工作量 大 ,结 论 也 不够客 观 。电 能 质 量在 线 监 测 系 统 能实 时采 集 数

电能质量控制技术在电气工程中的应用研究

电能质量控制技术在电气工程中的应用研究

电能质量控制技术在电气工程中的应用研究导论随着电力需求的不断增加和电网规模的扩大,电能质量问题成为电气工程领域的一个重要研究方向。

电能质量控制技术的研究与应用能有效提高电力系统的运行效率,减少能源浪费和降低电力系统对环境的影响。

本文将探讨电能质量控制技术在电气工程中的应用,包括电能质量的概念、影响因素以及常用的质量控制技术。

一、电能质量的概念与定义电能质量是指供电系统能够满足用户对电能的要求程度的指标。

一般来说,电能质量优良的供电系统应具备如下特点:电压和频率稳定、谐波和间谐波电压和电流小、电压暂降和暂升少、影响电能质量的各类现象、事件和干扰小等。

一方面,电能质量问题可能给用户带来诸如电器设备损坏、电流不稳定、设备运行故障等问题,甚至威胁到用户的人身安全;另一方面,电能质量问题也会造成电力系统运行效率低下、能源浪费、环境污染等不利影响。

二、电能质量的影响因素电能质量的影响因素复杂多样,包括但不限于以下几个方面。

1. 电压波动与闪变:电力系统的电压波动与闪变会直接影响到用户设备的正常运行。

电压波动是指电网电压在一定时间内产生的快速、源自电力系统的变化,主要表现为电压突增、突降和电压暂降、暂升。

闪变则是指短时间内电压的大幅度变化,通常由突然的大功率负载开关引起。

电压波动与闪变可导致电灯闪烁、电器设备噪音增加、计算机死机等现象。

2. 电压谐波与间谐波:电力系统中部分设备产生的非线性负载引起的谐波和间谐波会导致电流与电压的波形失真。

谐波是指具有频率为整数倍于基频的波动,而间谐波则是指频率与基频不成倍数关系的波动。

谐波和间谐波会导致电力系统中电压和电流的波形畸变,进而影响设备的正常运行。

3. 电源电流失真:电源电流的失真是由电力系统中非线性负载引起的。

非线性负载所引起的电流失真不仅会导致电源能力不足,增加线路和设备的能耗,还会使得电力系统中其他设备的电压下降。

4. 故障短路电流:故障短路电流是在电力系统发生短路故障时产生的,通常为大电流、瞬时性电流。

电力系统中的电能质量监测与提升技术

电力系统中的电能质量监测与提升技术

电力系统中的电能质量监测与提升技术在当今高度依赖电力的社会中,电能质量的优劣对于各行各业的正常运行和人们的生活质量都有着至关重要的影响。

电力系统中的电能质量问题不仅可能导致设备故障、生产中断,还可能影响到整个电网的稳定性和可靠性。

因此,电能质量监测与提升技术的研究和应用具有极其重要的意义。

电能质量问题可以表现为多种形式,如电压波动、谐波失真、频率偏差、三相不平衡等。

这些问题的产生原因复杂多样,可能来自电力系统内部的设备故障、负载变化,也可能受到外部环境因素如雷击、电磁干扰等的影响。

为了有效地监测电能质量,需要采用一系列先进的监测设备和技术。

电能质量监测仪是其中的关键设备之一,它能够实时测量电压、电流、功率、谐波等参数,并将数据传输到监测系统中进行分析和处理。

这些监测仪通常具有高精度、高采样率和强大的数据存储能力,能够捕捉到电能质量的细微变化。

除了监测仪,传感器技术在电能质量监测中也发挥着重要作用。

例如,电压传感器和电流传感器能够将高电压和大电流转换为可供监测设备测量的信号。

同时,随着通信技术的不断发展,远程监测和在线监测系统逐渐成为主流。

通过网络将监测数据实时传输到控制中心,实现对电能质量的实时监控和预警,及时发现潜在的问题。

在获取了电能质量的监测数据后,如何对这些数据进行准确的分析和评估是至关重要的。

数据分析方法包括时域分析、频域分析、小波分析等。

时域分析可以直观地反映电压和电流的瞬时值变化,频域分析则有助于发现谐波成分和频率特性,小波分析则能够在时频域上对信号进行精细的分析,更准确地定位和识别电能质量问题。

通过对监测数据的分析,可以确定电能质量问题的类型和严重程度。

针对不同的问题,采取相应的提升技术来改善电能质量。

对于电压波动问题,可以采用无功补偿装置,如电容器组、静止无功补偿器(SVC)和静止同步补偿器(STATCOM)等。

这些装置能够快速地调节无功功率,稳定电压,减少电压波动。

谐波治理是电能质量提升的另一个重要方面。

PQS-电能质量在线监测装置用户手册

PQS-电能质量在线监测装置用户手册

PQS-电能质量在线监测装置用户手册————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:PQS-680系列电能质量在线监测装置用户手册(版本号:V1.00)南京灿能电气自动化有限公司南京灿能电力自动化有限公司2013-04-01【申明】本公司保留对说明书的修改权,恕不另行通知,敬请关注最新版本。

在PQS-680系列装置安装前请务必详细阅读本手册。

目录第一部分概述 (5)1.1装置命名及分类 (5)1.1.1 命名规则 (5)1.1.2 分类 (5)第二部分机械结构及电气安装 (8)2.1尺寸与安装 (8)2.1.1 嵌入式安装开孔尺寸图 (8)2.1.2. 壁挂式安装图 (8)2.1.3 装置正视图 (9)2.1.4装置上部出线端子图 (10)2.1.5装置下部出线端子图 (10)2.2电气接线 (11)2.2.1 对外端子接线示意图 (11)2.2.2 外部交流模拟量接线示意图 (12)2.3面板指示灯定义 (13)2.4使用指南 (13)2.4.1 如何使用装置I/O回路? (13)2.4.2 如何使用装置WEB浏览功能? (13)2.4.3 如何从装置中导出数据? (14)2.5注意事项 (14)2.5.1 接地 (14)2.5.2 电源 (14)2.5.3 模拟量输入回路 (14)2.5.4 通讯线缆的连接 (15)第三部分装置界面显示及操作 (16)3.1上电界面 (16)3.2运行界面 (16)3.3主菜单界面 (16)3.4键盘的基本功能 (17)3.5菜单说明 (17)3.6操作指南 (17)3.6.1 如何查看实时数据? (17)3.6.2 如何查看实时图形? (17)3.6.3 如何查看及设置定值? (18)3.6.4 如何设置装置时间? (18)3.6.5 如何设置通讯参数? (18)3.6.6 如何查看装置程序版本? (18)3.6.7 如何检查存储器空间使用情况? (18)3.6.8 如何查阅历史事件记录? (19)第四部分装置主要技术指标 (20)4.1采用标准 (20)4.2监测指标精度 (21)4.3电气性能 (21)4.3.1 工作电源 (21)4.3.2 交流电流输入 (21)4.3.3 交流电压输入 (21)4.3.4 开关量输入 (22)4.3.5 通讯接口 (22)4.3.6 环境 (22)4.3.7 安全性能 (22)4.3.8 电磁兼容性能 (23)4.4机械性能 (23)附录1:PQS-680系列装置定值清单及各项定值整定说明 (24)附录2: 装置出厂铭牌 (25)用户手册版本修改记录10987654321 V1.00 初始版本2013、04、01 序号版本号修改摘要修改日期感谢您选用PQS-680系列电能质量在线监测装置关于PQS-680——嵌入式系统装置;——适用于低压配电系统分散安装的装置;——适用于10kV 及以下企业配电系统电能质量监测的装置; ——适用于10kV 及以下分布式新能源接入点电能质量监测的装置; ——实现电能质量全指标监测的装置;——全通道同步采样的单监测点监测装置; ——实现企业能效/用电负荷管理的装置; ——完全遵照IEC61000-4-30中规定测量方法的装置;——内置大容量电子盘作为当地数据存储介质的装置;——实现PQDIF 、COMTRADE 、EXCEL 标准文件交互的装置; ——集成嵌入式WEB server 功能的装置;——利用Wifi 无线网络实现设备集中管理的装置(685~688系列); ——采样率256点/周波,完全实现10周波无缝测量的装置;——实时捕捉暂态电能质量事件,波形数据存为COMTRADE 标准格式的装置;——能够为您的电能质量管理工作需求提供多种解决方案的装置;如果您需要更多本产品使用方面的帮助,请访问,或致电。

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在线电能质量监测装置在电网中的应用近年来,随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,如静止变流器,工业交直流变换装置等,会引起电网电流、电压波形发生畸变,造成电网的谐波“污染”。

冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重。

这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重干扰电网的经济运行,造成电网的“公害”。

另一方面,越来越多的新工艺、新技术设备对供电质量的要求越来越苛刻,如许多工业流水线、机场、银行、精密制造业、计算机网络和服务监控中心等场所的各种设备等。

因此,无论从电网运行的需要考虑,还是从供电用户的需要考虑,加强对电能质量的监测都十分必要。

我公司独立自主研制的GDDN-500C电能质量在线监测装置和PQSMS电能质量管理系统,可构成完整的电能质量在线监测管理系统。

GDDN-500系列装置用于前置采集,可实时采集电能质量监测指标,可实现就地显示、存储等功能,并可通过485总线将实时监测数据传送至PQSMS 电能质量管理系统。

电能质量在线监测设备是电网电能质量监督检测网络最基本也是最主要的设备,目前市场上销售和使用的国内外生产的电能质量部分指标(如谐波、不平衡度等)的监测设备,大都不能完全适应我国电网电能质量监督管理的实际需求。

河北省南部电网在1996年开始陆续安装谐波在线监测装置,初期的装置在数据存储、数据传输和后台统计分析的功能方面都存在较多的问题。

为适应电能质量监督日益发展的需要,根据多年的运行经验和体会,保定国电中科电气有限公司开发研制了GDDN-500系列数字式电能质量在线监测终端。

新型GDDN-500系列数字电能质量在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可靠性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯等功能;同时,还可长时间记录、存储数据且读取数据方便。

该装置采用与国外最新产品同等的DSP数字信号处理器和高速多路AD同采技术,在数据处理与显示存储上采用双DSP结构设计,功能强、便于操作与软件升级。

 1. 功能与构成 电网电能质量监测系统由电能质量监测终端、中心站及分析软件组成。

 1.1 电能质量监测终端 输入三相电压100V、三相电流5A或1A进行数据信号处理,采用FFT计算出各次谐波电压、电流的幅值及相角。

计算不平衡电压、电流,计算三相电压、电流、电压合格率、频率、有功功率、无功功率及功率因数等技术数据并显示。

负责数据的处理、存储以及与中心站之间的通讯连接和数据传输,形成变电站报表。

电能质量监测终端的主要功能如下。

 a.输入信号为TV、TA二次侧三相电压(100V)、三相电流(5A或1A)。

b.带有公话MODEM接口,可以在中心站方便地拨号连接接收数据。

c.大屏幕(320×240)背光LCD图形显示。

d.中文图形(频谱图、波形图、曲线图、向量图)操作界面。

e.终端可存储超过一年的数据,存储数据为3min或5min一组数据包。

f.带有局域网连接接口,可用笔记本电脑在现场抄录数据。

g.多参数综合测量,实时定点报警,可设定参数值、参数报警状态。

h.谐波电压、电流,负序电压、电流超限报警出口继电器。

 1.2 中心站及分析软件中心站通过调制解调器或网络接受处理器的数据,进行统计分析,形成文件、报表及曲线,并可显示数据和图形(如频谱图、波形图、曲线图、向量图等)。

它可以管理多台电能质量监测终端,对收集到的数据进行分析与处理,可以对某一时段或某一事件过程时段的电能质量进行分析、形成报表,自动形成日、月和年报表,自动找出谐波含有率超标的时段与线路,计算电压合格率与供电可靠性。

中心站为客户机——服务器方式,数据存放在服务器的数据库中,可以方便地调用与查询。

2. 主要技术指标 2.1 测量项目该装置采用(220±15%)VAC或[(220 +10%)~(220-15%)]VDC 电源,可测量的项目包括:电压、电流、频率,电压合格率,有功功率、无功功率、视在功率、功率因数,电压不平衡度、电流不平衡度,谐波电压、谐波电流(至50次或更高)、谐波相位、谐波功率、总畸变率等。

 2.2 测量精度电压测量:±0.2% 电流测量:±0.2% 电压不平衡度测量误差:≤0.2% 电流不平衡度测量误差:≤1% 频率测量:47~53 Hz,精度为±0.01Hz(50Hz) 信号转换精度:16bit 采样频率:12.8kHz/通道 3. 电能质量监测终端软/硬件构成 电能质量监测终端的硬件由 TA/TV及信号预处理、DSP处理器、、LCD显示器(VGA单色带背光)、网络适配器、电源等构成。

电能质量监测终端的软件由DSP软件构成。

 3.1 DSP软件 3.1.1 DSP原理 监测终端采用TI公司的320C2XX系列的TMS320F240芯片,考虑到该芯片内部存储容量有限,在DSP部分扩展了高速SRAM和EEPROM。

系统最终设计需要在每个工频周期内采集1024个点(6路同采),需要进行1 024点的6路基2 FFT变换计算,这样就需要较快的时钟频率,在本装置中DSP的内部时钟近40MHz。

 在DSP处理部分外扩了快速的16bit 高精度AD变换器,该AD变换器可以进行6路同时采样,为准确计算有功、无功功率、正/负序提供了保证。

 3.1.2 DSP 的构成与功能 a.数据采集部分,包括频率的采样与计算,AD变换器的6路同时采样。

"b.数据处理,将采集的数据变换格式。

c.FFT变换计算。

d.数据传送,将DSP的数据传输至PC104。

 3.1.3 输入和运算输入三相电压、电流,测频率,1024或512点AD转换(其中AD采用双6路同采高速AD变换器),经FFT变换,计算方均根值后,上传数据。

根据需要,在数据传送时,只传输31或61次谐波或更高次谐波。

进行FFT运算,每0.5s取31次(或61次)谐波,每3s取6次计算方均根值,公式为: 式中Uhk——3s内第k次测得的h次谐波方均根值。

 3.1.4 数据传送按每0.5s上位机给定的脉冲,每3s上传一次数据。

以31次谐波为例,每组数据如下。

a.频率f。

各次谐波分为实部、虚部,以U a的相位为基准相位。

3.2 PC104部分 PC104工控板采用了集成度较高的PCM-3336板,该板带有软盘和硬盘接口,可以直接驱动320×240的LCD单色显示器,2路RS232C串行接口,1路打印机并行接口,可以直接带键盘和普通显示器。

该板的BIO设计可以连接高达15 G 的硬盘,为方便使用并确保可靠性,硬盘采用电子盘或笔记本硬盘。

工控板有WATCH-DOG功能,工作不正常时,自动复位。

负责数据的处理、存储、显示,电能质量监测终端与中心站之间的通讯连接及数据传输,形成变电站报表。

向DSP发0.5 s脉冲,收集DSP数据。

 3.2.1 PC104的软件构成 a.计算处理各种数据,包括电压、电流、有功、无功、正负序、电压不平衡度、电压合格率、谐波含有率等。

 b.以图形方式在LCD上显示电压、电流基波及各次谐波的幅值、相角,电压、电流的矢量图,电压电流波形。

c.通讯传输功能,包括与DSP的通讯、与MODEM的通讯和网络通讯。

d.参数输入,包括电压电流变比、电压上下限、谐波含有率的超限设置等。

3.2.2 接收DSP数据从DSP接收的数据为暂存数据,有频率、三相电压、三相电流及对应的正负零序分量及各次谐波分量(分实部、虚部,共2×3×64个数据)。

 3.2.3 谐波与不平衡度指标的计算 谐波与不平衡度相关指标的计算依据GB/T 14549-1993 《电能质量公用电网谐波》、GB/T 15543-1995 《电能质量三相电压允许不平衡度》的规定,具体公式如下。

3.2.3.1 谐波计算(每读一组数据计算一次)a.第h次谐波电压含有率 式中Uh——第h次谐波电压(方均根值);U1——基波电压(方均根值)。

b.第h次谐波电流含有率式中Ih——第h次谐波电流(方均根值);I1——基波电流(方均根值)。

c.谐波电压含量 f.电流总谐波畸变率 g.第h次谐波功率、相位 3.2.3.2 谐波最大值和概率值的计算a.谐波最大值(各次值及总畸变率)的计算b.95%概率值的计算计算测量时段内各相实测值的95%概率值和其中最大一相的值,并存储。

3.2.3.3 谐波超限报警测量值与允许值比较,判断是否超限,若超限即发出报警。

 3.2.3.4 电压、电流不平衡度计算电压、电流不平衡度(每3s读一组数据计算一次),计算电压、电流不平衡度95%概率值。

a.取不平衡度最大值b. 95%概率值。

计算测量时段(统计周期)内的95%概率值。

3.2.3.5 不平衡度超限报警测量值与允许值比较,判断是否超限,若超限即发出报警。

3.2.4 电压合格率3.2.4.1 计算电压(每3s读一组数据计算一次)计算超上限率、超下限率,统计超上限累加时间、超下限累加时间;计算电压合格率;存储上月和当月、前一日和当日的记录数据;记录最大值,最小值和平均值。

能设定监测电压的额定值和限值。

电压质量监测统计时间以min为单位,取1min的电压平均值为一个统计单元。

实时显示被监测电压,刷新周期为2s。

3.2.4.2 计算电压合格率3.2.5 频率 采用过零检测电路和DSP捕获功能,精确测量整周波的宽度,从而计算出频率。

3.2.6 显示图形与汉字方式显示电压/电流波形、电压/电流矢量图、电压/电流基波和谐波的幅值、相角,各次谐波的幅值、相角分为数字显示和棒图加角度指针显示。

 3.3 PC104与DSP通讯的ISA并行扩展单元 为方便地进行DSP与PC间的通讯,扩展了带有中断的并行接口,占用PC104的外设地址和中断,该并行通讯为8位双向可联络(中断)通讯。

 3.4 MODEM与局域网通讯管理 MODEM连接至RS232C串行接口,另行扩展了几根控制线,对MODEM实时监测与控制以确保MODEM长时间通讯正常。

 扩展的网卡允许LAN网络方式通讯。

 4 结论 a.电能质量监测终端可以实时准确地对电网的供电和用电状况进行监测,尤其是可随时掌握谐波的超标情况,掌握不对称度与电压合格率的情况,为供电和用电企业提供了方便的监测设备。

 b.电能质量监测终端具有采样频率高、测量精确、运算速度快等特点,其测量指标满足电能质量国家标准的要求。

 c.电能质量监测终端的中文和图形显示界面,使用户使用更加方便和直观。

 d.电能质量监测终端采用DSP和PC104工控板设计,技术先进,准确度高,可以方便地对DSP和PC104进行软件维护与升级。

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