电网谐波监测分析模块建设要求
电网谐波监测管理制度
电网谐波监测管理制度1 范围本标准规定了公司电网在设计、运行及用电管理等方面的谐波监测管理工作,适用于长乐供电公司所辖电网。
2规范性引用文件《中华人民共和国电力法》DL/T1053-2007 《电能质量技术监督规程》国家电网生[2005]682号《国家电网公司电网电能质量技术监督规定》电生产[2009]179号《省电力有限公司电能质量管理办法(试行)》GB/T14549-93 《电能质量公用电网谐波》GB 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》GB/T 15543—1995 《电能质量三相电压允许不平衡度》水电电生字第83号《全国供用电规则》SD131-84 《电力系统技术导则(试行)》SDJ161-85 《电力系统设计技术规程(试行)》3 职责3.1 生技部作为谐波监测管理工作的归口管理部门,负责年度谐波监测工作的计划、协调及数据汇总上报工作;负责组织对因谐波问题导致的重大设备、电网事故或异常的分析,制定反事故的技术措施;负责组织对用户设备参数的谐波审查、评估,组织发布公司谐波监测报告并提出治理要求;负责组织容量在1000kVA及以上谐波污染源治理方案审查及治理工程验收。
3.2 检修部作为谐波监测管理工作的测试部门,负责年度具体谐波监测工作,参与因谐波问题导致的事故与异常的分析测量。
3。
3 设计所作为谐波监测管理工作的协作部门,负责谐波污染源用户接入用电方案的审查,必要时要求用户补充消谐装置设计.3。
4 营销部作为谐波监测管理工作的配合部门,负责提供所辖非线性用户相关参数和运行特点;根据谐波监测结果确定用户供电方案,并在与用户签订《供用电协议》中明确谐波管理的相关要求和责任;负责监督、指导谐波源客户谐波治理装置的运行.3。
5 调度所作为谐波监测管理工作的配合部门,负责提供电网运行参数,参加电网重大谐波事故或异常的分析及调查工作.4管理内容与方法4.1 电网谐波的技术管理4。
1.1 电网电压母线的电压正弦波形畸变率、电压波动值和闪变值、三相电压不平衡度应符合国家标准《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-93)、《电能质量允许波动和闪变》(GB12326—2000)和《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543—1995)的限值规定4。
电网谐波监测管理制度
电网谐波监测管理制度1 范围本标准规定了公司电网在设计、运行及用电管理等方面的谐波监测管理工作,适用于长乐供电公司所辖电网。
2 规范性引用文件《中华人民共和国电力法》DL/T1053 -2007 《电能质量技术监督规程》国家电网生[2005]682 号《国家电网公司电网电能质量技术监督规定》电生产[2009]179 号《省电力有限公司电能质量管理办法(试行)》GB/T14549-93 《电能质量公用电网谐波》GB 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》GB/T 15543-1995 《电能质量三相电压允许不平衡度》水电电生字第83 号《全国供用电规则》SD131-84 《电力系统技术导则(试行)》SDJ161-85 《电力系统设计技术规程(试行)》3 职责3.1 生技部作为谐波监测管理工作的归口管理部门,负责年度谐波监测工作的计划、协调及数据汇总上报工作;负责组织对因谐波问题导致的重大设备、电网事故或异常的分析,制定反事故的技术措施;负责组织对用户设备参数的谐波审查、评估,组织发布公司谐波监测报告并提出治理要求;负责组织容量在1000kVA 及以上谐波污染源治理方案审查及治理工程验收。
3.2 检修部作为谐波监测管理工作的测试部门,负责年度具体谐波监测工作,参与因谐波问题导致的事故与异常的分析测量。
3.3 设计所作为谐波监测管理工作的协作部门,负责谐波污染源用户接入用电方案的审查,必要时要求用户补充消谐装置设计。
3.4 营销部作为谐波监测管理工作的配合部门,负责提供所辖非线性用户相关参数和运行特点;根据谐波监测结果确定用户供电方案,并在与用户签订《供用电协议》中明确谐波管理的相关要求和责任;负责监督、指导谐波源客户谐波治理装置的运行。
3.5 调度所作为谐波监测管理工作的配合部门,负责提供电网运行参数,参加电网重大谐波事故或异常的分析及调查工作。
4 管理内容与方法4.1 电网谐波的技术管理4.1.1 电网电压母线的电压正弦波形畸变率、电压波动值和闪变值、三相电压不平衡度应符合国家标准《电能质量公用电网谐波》( GB/T14549-93 )、《电能质量允许波动和闪变》(GB12326-2000)和《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995 )的限值规定4.1.2 对电网谐波进行监测,建立电网电能质量在线监测平台及数据库,建立健全用户电能质量污染源技术档案,对电网谐波测试数据进行分析。
电网谐波监测信号采集模块的实现
。
次 循环 计算 第三 层 循 环 由于 第 L 级 共 有 N /2 L 个 群 并 且 同 级 内不 同群 的 乘数分布相 同 当第 二 层 循 环 确定 某 乘数 后 第 三 层 循 环 要将本级 中每 个群 中具 有 这 乘数 的 蝶 形 计 算 次 即 第 三 层 循 环 每 执 行完 次 要进 行 N /2 L 个碟 形计 算
。
信 号 采集 模 块 的 实 现
李小强
保 定 供 电公 司
0 7 10 5 1
3
谐 波 参 数计算 部 分
FFT
,
处理 换
。
广泛 应 用 干 离散信 号 的数字 信号 它完成时域 信号到频域 信号的 转
3 1 F F T 算法 的 基 本 思 想
.
造 成 很 大 的 计算误差
为 了使采 样频 率 跟 上输 入 信 号 频率 的 变化 C P U 必 须 清 楚
,
一
压 控 振 荡 器 的 输 出 经 过 分频 器 分 频
。
是 用 3 层 循 环 完成 全 部 运 算 (N 点 F F T ) 第 层 循 环 : 由于 N 2 m 需 要 m 级 计 算 第 层 循 环对 运 算 的 级 数 进 行控 制 第 二 层 循 环 由于 第 L 级 有 2 L 1 个 蝶 形 因子 ( 乘 数 ) 第 二 层 循 环 根 据 乘数 进行控 制 保 证 对 于 每 个 蝶形 因子 第 三 层 循 环 要执 行 次 这 样 第 三 层 循 环 在 第二 层循环 控制 下 每 级 要 进 行 2 L 1
,
但 是 大 大 减 少 了软 件 的 工 作 量
。
一
用 了 硬 件锁 相 技 术 实 现 了 同 步 采 集
谐波治理模块
谐波治理模块谐波治理模块是一种用于电力系统中的谐波控制设备。
在电力系统中,谐波是指频率高于基波频率的电压或电流成分。
谐波的存在会引起各种问题,如设备损坏、电能损耗和通信干扰等。
因此,对谐波进行有效的治理是电力系统运行稳定和设备保护的关键。
谐波治理模块的作用是通过采集电网中的谐波信息,对谐波进行监测和分析,然后采取相应的控制措施来减少谐波的影响。
该模块通常由硬件和软件两部分组成。
硬件部分主要包括采集装置和控制装置。
采集装置用于采集电网中的谐波信号,可以通过传感器将电流和电压信号转化为电信号,并通过模数转换器将其转化为数字信号。
控制装置则用于对采集到的谐波数据进行处理和控制。
它可以根据谐波的特性和系统的要求,采用不同的控制策略来减少谐波的影响。
软件部分主要包括谐波监测和分析算法以及控制策略。
谐波监测和分析算法用于对采集到的谐波数据进行处理和分析,可以实时监测谐波的频率、幅值和相位等参数,并对谐波进行分类和识别。
控制策略则是根据谐波的特性和系统的要求,通过调节电网的参数和控制器的输出信号,来减少谐波的影响。
谐波治理模块可以应用于各种电力系统中,包括发电厂、变电站、工业用电和住宅用电等。
它可以通过减小谐波的幅值和频率,来降低设备的损坏风险和电能的损耗。
同时,它还可以减少谐波对通信系统的干扰,提高通信的可靠性和稳定性。
在实际应用中,谐波治理模块需要根据电力系统的实际情况进行设计和调整。
首先,需要对电力系统中的谐波进行监测和分析,了解谐波的频率、幅值和相位等参数。
然后,根据谐波的特性和系统的要求,选择合适的控制策略和参数。
最后,将设计好的谐波治理模块安装在电力系统中,并进行调试和运行。
谐波治理模块是电力系统中的重要设备,可以有效减少谐波的影响,保护设备和提高系统的稳定性。
通过合理设计和调整,可以使谐波治理模块更好地适应不同电力系统的要求,实现谐波的有效控制和治理。
电网谐波与失真监测与分析系统设计与实现
电网谐波与失真监测与分析系统设计与实现随着电力系统的发展和电网电力质量的不断提升,电网谐波与失真监测与分析系统的设计与实现成为电力行业的重要研究课题。
本文将以电网谐波与失真监测与分析系统的设计和实现为主线,探讨该系统的原理、功能及其在电力系统中的应用。
电网谐波与失真监测与分析系统是一种通过对电力系统中的谐波与失真进行实时监测和分析,从而评估电力质量状况的系统。
该系统通过测量电网中的电流和电压波形,对电流和电压的频谱进行分析,从而得到电网中的谐波与失真情况。
同时,该系统还可以对电网中谐波与失真的源头进行定位和识别,为电力系统的故障诊断和质量改进提供依据。
在电网谐波与失真监测与分析系统的设计与实现中,关键的技术包括测量电流和电压的方法、信号处理和数据分析算法等。
首先,系统需要采集电网中的电流和电压波形,并进行一定的处理。
传统上,采用Oscilloscope和数据采集卡等设备进行电流和电压的采集。
近年来,随着通信技术和传感器技术的发展,无线传感网络和传感器节点逐渐应用于电力系统中,实现了对电流和电压波形的远程和多点测量。
这大大提高了电网谐波与失真监测与分析系统的可行性和实用性。
其次,对采集到的电流和电压波形进行信号处理是电网谐波与失真监测与分析系统的关键环节。
信号处理旨在提取有用信息、去除噪声并提高信号的可靠性。
常见的信号处理方法包括滤波、变换、谱分析等。
在电网谐波与失真监测与分析系统中,常用的方法是对电流和电压波形进行离散傅立叶变换(DFT),得到频谱信息。
通过分析电网中的谐波含量和频率分布,可以判断电力系统是否存在谐波问题,并找出主要的谐波源头。
最后,在电网谐波与失真监测与分析系统中,数据的可视化和分析是非常重要的。
通过图表和曲线的形式展示电流和电压的频谱信息,可以直观地了解电网中的谐波和失真程度。
此外,利用数据分析算法,可以对谐波和失真的特征进行挖掘,从而提取有用的信息。
例如,可以根据谐波的频率以及其与电流和电压之间的关系,判断是谐波源出现故障还是非线性负载导致的谐波。
电力系统谐波管理暂行规定
电力系统谐波管理暂行规定SD126-84中华人民共和国水利电力部关于颁发《电力系统谐波管理暂行规定》(SD126-84)的通知(84)水电电生字第56号根据国家经济委员会经能[1983]648号文批转的《全国供用电规则》4.8的规定,我部电力科学研究院制订了《电力系统谐波管理暂行规定》,经征求工业、交通有关部门的意见,并经部内有关单位多次会审,现予颁发。
目前,我国正在制订限制电压、电流高次谐波的国家标准。
近年来,工业、交通各部门使用的各种硅换流设备和其他非线性用电设备急增,所产生的高次谐波电流大量注入电网,使电网电压正弦波形发生畸变,电能质量下降,威胁电网和其他用户电气设备的安全经济运行。
为保证电网和用户电气设备的安全运行,在国家标准正式颁布前,各级电力部门要按本规定的要求,加强对电网高次谐波的监视和管理。
由于对电网高次谐波的监视和管理尚需作一定的准备,所以本规定自一九八五年一月一日起正式执行。
但新增加的各种换流设备和其他非线性用电设备,必须符合本规定的要求,方能接入电网运行。
本规定的解释由电力科学研究院负责。
执行中有何问题和意见,请随时告部生产司和电力科学研究院。
一九八四年八月三十一日1总则1.1电力系统中的谐波主要是冶金、化工、电气化铁路等换流设备及其他非线性用电设备产生的。
随着晶闸管整流及晶闸管换流设备的广泛使用和各种非线性负荷的增加,大量的谐波电流注入电网,造成电压正弦波形畸变,使电能质量下降,给发供电设备及用户用电设备带来严重危害。
为向国民经济各部门提供质量合格的50Hz电能,必须对各种非线性用电设备注入电网的谐波电流加以限制,以保证电网和用户用电设备的安全经济运行,特制订本规定。
1.2本规定适用于电力系统以及由电网供电的所有电力用户。
1.3电网原有的谐波超过本规定的电压正弦波形畸变率极限值时,应查明谐波源并采取措施,把电压正弦波形畸变率限制在规定的极限值以内。
在本规定颁发前,已接入电网的非线性用电设备注入电网的谐波电流超过本规定的谐波电流允许值时,应制定改造计划并限期把谐波电流限制在允许范围以内。
配电网谐波量测装置配置方法综述
第6期(总第225期)2020年12月山西电力SHANXI ELECTRIC POWKHN〇.6(Ser.225)Dec. 2020配电网谐波量测装置配置方法综述赵军、樊瑞、毛瑞2(1.国网山西省电力公司电力科学研究院,山西大原 030001; 2.国网山西省电力公司,山西太原 030021)摘要:通过谐波量测装置可对电网中的谐波信息进行监测,如何利用有限的量测装置进行配电网谐波状态估计以达到系统可观,是谐波问题研究的关注焦点之一对系统的全局可观性进行了分析,按数值分析法和网络拓扑法对现有量测装置的优化配置方法进行了归纳总结,介绍了 量测装置配置的依据和步骤,并进行了案例分析,基于现有方法的局限性,考虑了实际工程中可能已安装有部分量测装置等情况、节点重要性以及谐振对量测装置的影响,指出了谐波量测装置优化配置的研究方向,关键词:谐波;量测装置;可观性;优化配置中图分类号:TM711 文献标志码:A0引言近年来,分布式电网的装机容量出现了爆发 式增长,伴随着分布式电源的接入,电网结构出 现了巨大的变化,在给电网带来优势的同时,也 带来了新的挑战1Wl。
分布式电源需经逆变器等电 力电子设备接人配电网,其在运行时不可避免地 会产生谐波问题,这些谐波与电网中原有的非线 性设备产生的谐波叠加,使得配电网谐波问题变 得更加复杂,给配电网的稳定运行带来威胁掌握电网的谐波水平,进行谐波影响的分析与治 理,是供电部门与相关用户非常关注的问题。
然收稿日期:2020-05-13.修回日期:2020-06-10基金项目:_网山两省电力公司科技项目资助(52053017000K)作者简介:赵军(1991 ),男,山西汾阳人,2017年毕业于哈尔滨工 、丨k大学电气T.程专业,硕L•,丁.程师,从事新能源、电能质M分析工作;樊瑞(丨991),男,山西永济人,2016年毕业于华北电力大学电力系统及其自动化钐业.硕士,T.程师,从事新能源、电能质量分析工作;毛瑞(1983),男,山西临汾人,2007年毕业于纽约理工大学电气T.程专业,硕士,高级T程师,从事电网运维指标及供电电压、谐波管理丁作文章编号:1671-0320 (2020) 06-0022-06而,目前配电网可进行谐波监测的电能质量量测 装置较少,在今后相当长时期内也难以安装大量 的量测装置,为此,如何选择适合的量测装置安 装位置以及如何利用有限的量测装置进行配电网 谐波状态的评估,从而达到以最小经济成本取得 较多谐波源状态信息的B的,成为谐波问题研究 关注的焦点之一1谐波量测装置配置方法谐波量测装置优化配置的0的是基于量测获 得的谐波信息,通过计算对电网的谐波状态进行 估计,实现系统的可观测。
配电室增加谐波抑制装置项目建议书
配电室增加谐波抑制装置项目建议书一、项目背景随着电力系统的不断发展和现代化需求的不断增加,配电室在现代工业生产和生活中起着至关重要的作用。
然而,电力系统中存在的谐波问题对整个系统的稳定性和正常运行产生了一定的影响。
为了解决这一问题,我们提出了配电室增加谐波抑制装置的项目建议。
二、问题分析1. 谐波问题的影响:谐波会导致电压和电流波形失真,引起电力系统中的潮流增加、温升升高等问题。
这些问题会导致设备的损毁、效率降低、电力质量下降等,对生产线的正常运行和设备的寿命产生负面影响。
2. 当前谐波防护措施不足:当前大部分配电室仅采用了基本的谐波过滤器,不能有效地抑制谐波的生成和传播。
因此,需要引入更先进的谐波抑制装置来解决这一问题。
三、项目目标本项目的目标是在配电室中增加谐波抑制装置,以解决谐波问题,提高电力系统的稳定性和正常运行能力。
具体目标包括:1. 减小谐波电流的影响,降低设备损坏的风险。
2. 提高电力质量,保证生产线的正常运行。
3. 增强电力系统的稳定性,减少能量损耗。
四、项目实施方案1. 选购和安装适合的谐波抑制装置:通过市场调研,选购符合配电室需求的谐波抑制装置。
确保其具备较高的谐波抑制能力,以满足电力系统对谐波抑制的需求。
2. 进行现场调试和测试:在安装完成后,对谐波抑制装置进行现场调试和测试,确保其能够正常工作并达到预期效果。
3. 培训和运维:对配电室工作人员进行相关知识和操作培训,确保其能够正确运行和维护谐波抑制装置。
定期进行设备的检查和维护,保证谐波抑制装置的长期稳定运行。
五、项目预期效益1. 提高电力系统的稳定性,减少谐波造成的故障。
2. 增强生产线的稳定性,降低设备维修和更换的成本。
3. 提高电力质量,减少谐波导致的电能损耗。
4. 延长设备的使用寿命,增加投资回报率。
六、项目预算本项目的预算主要包括谐波抑制装置的购置费用、安装费用、现场调试和测试费用、培训费用以及设备的运维费用等。
电力系统谐波分析与滤波器设计
电力系统谐波分析与滤波器设计谐波是电力系统中常见的问题,它们由非线性负载设备引起,如电子设备、电弧炉和变频器等。
谐波对电力系统的稳定运行和设备的正常运行产生了负面影响,因此需要进行谐波分析和滤波器设计来解决这个问题。
首先,对电力系统进行谐波分析是必要的。
谐波分析是指对电网中丰富的谐波进行检测和分析,以了解谐波的来源、频率特性和各个谐波分量的幅值。
谐波分析的结果对正确设计和安装滤波器至关重要。
谐波分析可以通过将谐波仪器连接到电网中进行在线监测来进行。
通过这种方式,可以获得谐波的幅度谱和频谱分析,有助于确定谐波特征。
接下来是滤波器的设计。
滤波器的作用是通过滤除谐波分量,降低谐波的幅度,从而减少谐波对电力系统的影响。
设计滤波器需要考虑如下几个方面:1. 确定滤波器的类型:根据电力系统的具体需求,可以选择有源或无源滤波器。
有源滤波器以电子元器件为基础,可以主动控制谐波的消除效果。
无源滤波器则利用被动元件,如电感和电容等,降低谐波的幅度。
2. 确定滤波器的带宽:带宽是滤波器设计中的重要参数,它决定了滤波器对谐波的抑制效果。
带宽的选择需要综合考虑谐波的频率范围和电力系统的要求,以确保滤波器能够有效地滤除谐波信号。
3. 选择合适的滤波器拓扑结构:滤波器有多种拓扑结构可供选择,如LC滤波器、LCL滤波器和LCR滤波器等。
根据谐波分析结果,可以选择适合的滤波器拓扑结构,并进行进一步的参数设计。
4. 优化滤波器的参数:滤波器参数的优化是设计过程中的关键环节。
通过调整滤波器的电感、电容和阻抗等参数,可以提高滤波器的抑制效果,使其更好地适应谐波信号的特点。
设计完成后,滤波器需要进行模拟仿真和实验验证。
模拟仿真可以通过计算机软件进行,以验证滤波器设计的准确性和性能。
实验验证则需要在实际电力系统中进行,通过对电流和电压的实际测量,来验证滤波器的抑制效果。
总结起来,电力系统谐波分析与滤波器设计是解决谐波问题的重要手段。
通过谐波分析可以了解谐波特征,进而设计出合适的滤波器。
谐波监测管理制度
谐波监测管理制度第一章总则第一条为规范企业谐波监测工作,保障电网设备和用电设备的安全稳定运行,提高电力系统的运行质量,保障用电质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要进行谐波监测的企业、单位和部门。
第三条谐波监测管理制度是企业电网运行安全管理制度的重要组成部分,必须严格执行。
第四条谐波监测工作是一项技术活动,必须通过相应的资格认证并具备相应的专业知识和技能,方可从事相关工作。
第五条谐波监测工作必须符合相关国家标准和规定,保障谐波监测数据的准确性和有效性。
第六条企业应当建立健全谐波监测管理制度,明确责任部门和责任人,加强对谐波监测工作的组织和领导,推动谐波监测工作的健康发展。
第七条谐波监测工作的组织、实施和监督,应当遵循科学、公正、客观的原则,坚持数据真实可靠。
第八条相关部门和人员应当认真履行职责,落实谐波监测管理制度,确保谐波监测工作的顺利进行。
第二章谐波监测的内容和要求第九条谐波监测的内容包括用电设备的谐波产生、传输和接收情况等。
第十条谐波监测系统应当具备对电网各个节点进行实时监测,并能够记录和分析谐波波形和频谱图。
第十一条谐波监测数据应当真实可靠,能够反映电网系统的实际运行情况,为相关部门提供准确的参考依据。
第十二条谐波监测工作应当围绕电力系统的安全稳定运行和用电设备的正常运行展开,保障电网与用户的用电质量。
第十三条谐波监测系统应当具备在线监测和离线监测两种方式,以满足不同情况下的需要。
第三章谐波监测的流程和要求第十四条谐波监测工作应当遵循以下流程:方案设计、设备选型、安装调试、数据采集、分析解读和报告编制等。
第十五条谐波监测的设备应当具备可靠的性能和稳定的运行,以确保谐波监测数据的准确性和可靠性。
第十六条谐波监测数据的采集和传输应当满足相关国家标准和规定,避免数据遗漏和失真。
第十七条谐波监测数据的处理和分析应当由具备相关资格和经验的专业人员进行,确保数据的准确性和合理性。
第十八条谐波监测数据的报告编制应当清晰明了,表述准确且具备一定的解释性,能够为相关部门提供可行的建议和方案。
浙江电网谐波监督管理实施细则
浙江电网谐波监督管理实施细则(暂行)浙江省电力网局浙电供用(1995)0834 号颁发1.总则1.1 目的:1.1.1 电压波形是电能质量的主要指标之一,与周波、电压幅值一样,对保证国民经济各行业产品有重大作用。
由于接入的冶金、化工、电气化铁路等非线性负载日益增加,其产生的谐波电流注入电网,使电压波形畸变,影响电网和广大用户的安全经济用电。
根据国际、电力部和华东电管局要求,为加强谐波监督管理工作,特制订本实施细则。
1.1.2 本实施细则的制定为了更好地贯彻执行《全国供用电规则》中有关谐波管理的规定和国际《GB13226-90电能质量三相电压允许不平衡度》,对省内各谐波监督管理及其职责作了规定,还着重规定了有关电力部门及谐波源用户应遵守的事项。
本实施细则如与上级新颁发的谐波管理方法有矛盾时,应按上级规定执行。
1.2 依据:全国供电规则、国际《GB12326-90电能质量电压波动和闪变》《GB/T14549-93电能质量公用电网谐波》、《GB/T15543-199 5电能质量三相电压允许不平衡度》。
1.3 适用范围、本实施细则适用于浙江交流电网各级电力部门和用户。
谐波管理内容包括谐波、电压波动和闪变、三相电压不平衡等四项指标。
2.谐波监督管理的组织机构:省电力局设立谐波监督管理级和谐波监测站,各地区电力(业)局设立谐波监督管理小组,县供电局设谐波管理专责人,大谐波源用户应设谐波专责人。
2.1 省电力局谐波监督管理组由省电力局总工程师领导,由省电力局供用电处、计划处、中调所和电力试研所组成。
在省电力局供用电处设谐波专责工程师。
负责谐波监督管理的日常事务。
2.2 谐波监测站为浙江电网的谐波监督和测试管理的工作机构,谐波监测站设在省电力实验研究所,由省局谐波管理组领导。
2.3 地区电力(业)局谐波管理小组由生技、用电、讨划、调度等部门组成,由分管局长或总工程师领导,在生技或用电部门设谐波专责工程师。
3.谐波管理组及监测站的职责:3.1 省电力局谐波管理组的职责:3.1.1 贯彻执行上级颁发的谐波管理文件和国标,做好本省谐波管理工作。
商业建筑电网谐波标准
商业建筑电网谐波的国家标准中华人民共和国标准电能质量公用电网谐波GB/T 14549—931、主题内容与适用范围本标准规定了公用电网谐波的允许值及其测试方法。
,标称电压110kV及以下的公用电网。
本标准适用于交流额定频率为50HZ标称电压为220kV的公用电网可参照110kV执行。
本标准不适用于暂态现象和短时间谐波。
2、引用标准GB156额定电压3、术语3.1公共连接点:用户接入公用电网的连接处3.2谐波测量点:对电网和用户的谐波进行测量之处。
3.3基波(分量):对周期性交流量进行傅立叶级数分解,得到的频率与工频相同的分量。
3.4谐波(分量):对周期性交流量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1整数倍的分量。
3.5谐波次数(h):谐波频率与基波频率的整数比。
3.6谐波含量(电压或电流):从周期性交流量中减去基波分量后所得的量。
3.7谐波含有率:周期性交流量中含有第h次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比(用百分数表示)第h次谐波电压含有率以HRU h表示,第h次谐波电流含有率以HRI h表示。
3.8总谐波畸变率:周期性交流量中谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示)电压总谐波畸变率以THD u表示,电流总谐波畸变率以THD i表示。
3.9谐波源:向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备。
3.10短时间谐波国家技术监督局1993-07-31批准 1994-03-01实施GB/T 14549—93冲击持续的时间不超过2s,且两次冲击之间的间隔时间不小于30s的电流所含有的谐波及其引起的谐波电压。
注:谐波术语的数字表达式见附录A(补充件)4、谐波电压限值公用电网谐波电压(相电压)限值见表1。
表1表2 注入公共连接点的谐波电流允许值注:220kV基准短路容量取2000MVA。
5、谐波电流允许值5.1 公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量(方均根值)不应超过表2中规定的允许值。
电网谐波在线监测系统解决方案
电网谐波在线监测系统解决方案电网谐波在线监测系统解决方案一.概述随着现代化的进程,非线性、冲击性和不对称性负荷大量接入电网,供电质量日趋严重。
由于对生活质量和工作效率的高要求,现在人们比以往任何时候更加关注电能质量问题。
电能质量包含多个方面,如电网电压偏差、电压谐波、电压波动与闪变、三相电压不平衡度等,但电压谐波是电能质量中最重要的一种。
谐波主要是由用户中的非线性用电负荷(如:整流装置、冶炼炉、电气化机车等)引起的,一个用户引起的谐波不仅影响到自身,而且污染电网并影响到该电网中的其它电力用户。
然而,由于电网的广泛性和谐波的普遍性,广大电力用户、电力生产厂和供电公司希望随时随地了解电网谐波情况,因此通过对电网各点谐波的监测,并对谐波进行分析处理,以推进谐波的治理,提高电网的电能质量和加强电网的管理,有着重要意义然而,由于电网的广泛性和谐波的普遍性,广大电力用户、电力生产厂和供电公司希望随时随地了解电网谐波情况,因此通过对电网各点谐波的监测,并对谐波进行分析处理,以推进谐波的治理,提高电网的电能质量和加强电网的管理,有着重要意义二.系统的特点电网谐波电压在线监测系统的主要特点体现以下几个方面:全面性:配电网的各级高电压母线处(测量关口)、谐波源接入公用电网的公共连接点(包括用户处)。
本系统既可以实现单个变电站的谐波在线监测,也可以实现区域变电站的谐波在线监测。
实用性:长期在线监测、安全、可靠、操作方便,可实现自动化。
经济性:现场安装的仪器功能简单、体积小、价格低,又能在平时作为常规仪器进行显示、谐波越限报警,便于推广和普及。
安全性:本系统采用无线通信方式,实现远程操控或就地无线通讯的非接触式操控方式,有效地保证了仪器和工作人员的安全。
抗干扰:现场存在强电磁干扰,采用了多种措施提高仪器抗干扰能力。
结构上,采用了屏蔽式箱体结构,硬件设计上,加设看门狗电路、复合滤波电路和信号隔离电路;软件设。
北京电力公司电网谐波管理办法
北京电力公司电网谐波管理办法北京电力公司电能质量-公用电网谐波工作管理办法(试行)第一章总则第一条为了加强北京电力公司电能质量-公用电网谐波管理工作,保证公用电网的安全经济运行,依法维护用电秩序,保障广大用户的合法权益,特制定本办法。
第二条本办法制定依据:《中华人民共和国电力法》《供电营业规则》《用电检查管理办法》《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-93)《电能质量电压波动和闪变》(GB12326-2000)《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-95)《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》(GB17625.1-1998)《北京市工业整流设备谐波限制标准》(DB11/078-1997)第三条本办法所涉及的电能质量指标主要是:谐波、电压波动与闪变、三相不平衡度第四条北京电力公司电能质量-公网谐波管理实行职能机构全过程归口管理和分级负责制度。
执行谐波管理工作目标责任制和考核制度。
第五条本办法适用于北京电力公司系统所管辖的单位。
系统外的单位在承包或参与公司系统项目建设和提供技术服务时也应遵照本办法。
第二章机构和职责第六条北京电力公司科技信息部是公司谐波管理工作的职能归口管理机构,在公司谐波领导小组(公司科技领导小组代行职责)的领导下负责全公司的谐波管理工作。
公司所属各单位应根据谐波管理工作的任务和需要,设置谐波管理机构,设立谐波管理专责领导和谐波管理专责人,以加强谐波管理专业队伍建设。
第七条北京电力公司科技信息部谐波管理工作的主要职责是:1、贯彻执行国家及地方电能质量的法律、法规和方针、政策、标准,依据上级规章制度、规划和计划,组织制定和实施公司的电能质量-公网谐波管理工作的方针、政策。
2、负责公司电能质量-公网谐波管理工作的规章、规划和计划的制定工作。
3、负责公司系统谐波管理工作的监督和考核。
4、负责组织公司所属单位电网谐波测试的管理及测试数据的通报和上报工作。
5、负责组织对谐波源用户管理工作。
电网中谐波的监督管理及限制谐波的标准
电网的谐波电流及其在电网中产生的谐波电压是否 符合谐波国标的规定。 一般可按以下步骤进行: 1. 2. 1 查明谐波源和电网的参数 ( 1) 谐波源参数: 设备型号、 容量、 台数、 额定电 压、 额定电流、 接线方式、 运行控制方式、 控制参数或 各次谐波发生量, 以及电源变压器的参数和联接方 式。 ( 2 ) 电网参数: 额定电压、 短路容量、 谐波电压 ( ) 和谐波阻抗等 指谐波源与, 电网连接处 。 (3) 谐波计算: 通过计算估计谐波源接入电网 所产生的影响, 以及允许谐波源接入电网时需要采 取的措施。 在进行谐波计算时, 特别要注意检验是否 会产生谐振或谐波放大。 1. 3 核对是否符合限制谐波标准的规定 如果谐波源注入电网的各次谐波电流及电网谐 波电压均符合标准的规定值, 则允许该谐波源接入 电网。 否则, 应采取措施并经审定后, 方能接入电网。 1. 4 谐波实测
1. 2 谐波源接入电网的审定 审定谐波源接入电网, 是为了检查谐波源注入
1 谐波的监督管理
谐波监督管理的任务, 是采取各种有效的措施, 把电网中的谐波电压控制在谐波国标允许的范围 内。 为此, 必须加强电网中谐波源的管理, 监督电力 用户的谐波源注入电网的谐波电流不超过国标规定 的允许值。 1. 1 谐波管理的基本要求 ( 1) 设置谐波监测点, 监视电网中的谐波水平。 谐波监测点应根据电网的情况, 选择在主要发电厂、 变电站及接有大容量谐波源、 无功补偿装置或滤波 装置的连接点。 ( 2) 谐波的日常监测。 对谐波监测点的谐波电 压和谐波源注入电网的谐波电流, 可根据不同情况, 进行 24 h 的连续或定时监测。 ( 3) 谐波的专门测量。在大容量的谐波源、 无功 补偿装置、 谐波滤波装置接入电网的前后, 均需进行 专门的谐波测试, 以便确定这些设备接入电网前后 电网谐波的状况以及谐波源注入电网的谐波电流。 ( 4) 谐波事故分析。 在电网或电气设备出现异 常或发生事故时, 要根据事故或异常状况的性质和 影响的范围, 及时地进行测量分析, 以便查明原因, 采取相应的措施。
电力系统谐波和间谐波检测方法综述
电力系统谐波和间谐波检测方法综述一、本文概述随着电力电子技术的快速发展和广泛应用,电力系统中的谐波和间谐波问题日益严重,对电力系统的安全、稳定、经济运行构成了严重威胁。
因此,研究和发展有效的谐波和间谐波检测方法,对于提高电力系统的供电质量、保护电力设备和促进节能减排具有重要意义。
本文旨在对电力系统谐波和间谐波的检测方法进行全面的综述,分析各种方法的原理、特点、适用范围以及优缺点,以期为谐波和间谐波检测技术的发展和应用提供参考。
本文首先介绍了谐波和间谐波的基本概念、产生原因及其对电力系统的影响,为后续检测方法的研究提供了理论基础。
接着,详细阐述了传统的谐波和间谐波检测方法,如傅里叶变换、小波变换等,并分析了它们的优缺点和适用范围。
然后,介绍了近年来新兴的基于的谐波和间谐波检测方法,如深度学习、神经网络等,并探讨了它们在谐波和间谐波检测领域的应用前景。
对谐波和间谐波检测技术的发展趋势进行了展望,提出了未来研究的重点和方向。
本文期望通过对谐波和间谐波检测方法的综述,为相关领域的研究人员和技术人员提供一个全面、系统的参考,促进谐波和间谐波检测技术的不断创新和发展,为电力系统的安全、稳定、经济运行提供有力保障。
二、谐波和间谐波检测方法的分类电力系统中的谐波和间谐波检测是确保电力质量、保护设备和提高能源效率的关键环节。
针对这一目标,谐波和间谐波的检测方法主要可以分为两类:基于傅里叶变换的方法和现代信号处理方法。
基于傅里叶变换的方法是最常见的谐波和间谐波检测方法。
这类方法主要包括快速傅里叶变换(FFT)和离散傅里叶变换(DFT)。
FFT 是DFT的快速算法,能够在短时间内对信号进行频谱分析,从而准确地检测出谐波和间谐波的成分。
这类方法的主要优点是计算速度快,精度高,适用于稳态和准稳态信号的谐波分析。
然而,对于非稳态信号,FFT的检测结果可能会受到频谱泄漏和栅栏效应的影响。
现代信号处理方法则提供了更多的选择,以适应复杂多变的电力系统环境。
市电监测模块制造标准
市电监测模块制造标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:市电监测模块制造标准本文将从市电监测模块的设计、材料选择、生产工艺等方面,详细介绍市电监测模块制造标准的内容和要求。
一、市电监测模块的设计要求1.性能指标:市电监测模块应具备良好的电气特性,能够准确、稳定地测量市电的电压、电流、频率等参数。
其测量精度应符合国家标准的要求,误差范围应在允许范围内。
2.安全性:市电监测模块应具备过压、过流、短路等保护功能,能够有效保护电力系统的安全运行。
3.稳定性:市电监测模块应具备良好的稳定性,能够在长时间运行中保持稳定的性能。
4.耐用性:市电监测模块应选用优质材料,经过严格的测试和验证,确保其具有较长的使用寿命。
5.易用性:市电监测模块应设计合理,操作简单,用户友好,能够满足不同用户的需求。
以上是市电监测模块设计的一些基本要求,制造标准应该根据这些要求来确定具体的制造流程和控制方法。
1.电气元件:市电监测模块的电气元件应选用优质的电子元器件,如进口电容、电阻、IC等,以确保其稳定性和可靠性。
2.外壳材料:市电监测模块的外壳应选用高强度、耐磨损的材料,如铝合金、不锈钢等,以提高其耐用性和外观质感。
3.连接器件:市电监测模块的连接器件应选用防水、防尘性能良好的连接器,确保连接稳固可靠。
4.屏幕显示:市电监测模块的屏幕显示器件应选用高清、高亮度的显示屏,以便用户清晰地看到监测参数。
1.制造流程:市电监测模块的制造流程应包括设计、采购、生产、测试和包装等环节,每个环节都应该有详细的规范和流程控制。
2.生产设备:市电监测模块的生产设备应选用先进的生产设备和技术,确保生产过程的质量控制和效率。
3.质量检验:市电监测模块的质量检验应包括原材料的检验、在制品的检验和成品的检验,确保每个环节都符合要求。
4.包装标识:市电监测模块的包装应符合运输和存储的要求,包装标识应清晰明了,包括产品型号、规格、生产日期等信息。
第二篇示例:市电监测模块是一种用于实时监测市电系统状态的重要设备,它能够帮助用户及时发现市电系统存在的问题,并采取相应的措施进行修复,确保市电系统的稳定运行。
110千伏变电站谐波检测装置技术规范
110KV变电工程谐波监测屏技术协议1. 总则本技术协议提出的是最低限度的技术要求,供方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的优质产品。
本技术协议作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。
1.1 工程概述本工程为柑子园110KV变电工程《谐波监测设备》。
1.2供货范围微机型在线谐波监测柜。
供货范围见附录1 。
1.3组屏要求微机谐波监测柜包括谐波监测装置、打印机。
备品备件及专用工具见附录2。
1.4 系统结构本工程谐波监测设备采用微机型在线谐波监测屏配置,配置如下:a) 本屏(柜)采用专用标准模数安装尺寸的结构件,符合IP40标准设计;b) 本屏(柜)采用1台微机型在线谐波监测装置作为主控件,按用户要求监测谐波.c) 屏上装置为嵌入式安装,布置整齐、协调。
装置能够显示监测数据、定值等;配有一台打印机(装设于屏上),并设有相应的电源开关和电源插座,调试维护方便。
2.技术要求2.1 使用环境a) 工作温度范围: -10℃~+50℃;b) 相对湿度:0~95%;c) 污秽等级:II级;d) 大气压力:80kPa~110kPa;e) 日气温最大变化:25℃;f) 抗地震能力:水平加速度0.2g;g) 地震烈度:8级;h) 海拔高度:不超过2000m;i) 垂直加速度:0.1g;j) 安装环境保护等级:IP54;k) 电源频率:50±1Hz;l) 交流电源波形畸形因素:不大于8%;m) 交流电源暂态分量峰值:不大于5%;n) 直流电源的交流分量(纹波):不大于5%。
2.2 引用标准GB/T2900.1-1992电工术语 基本术语电工术语 电气继电器GB/T2900.17-1994GB2423电工电子产品基本环境试验规程GB-2887-89计算机场地技术条件GB/T7261-1987继电器及继电保护装置 基本试验方法GB/T8367-1987量度继电器直流辅助激励量的中断与交流分量(纹波)GB/T11287-2000电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇:振动试验GB/T13926工业过程测量和控制装置的电磁兼容性GB14285-93继电保护和安全自动装置技术规范GB/T14598.9-1995电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇:辐射电磁场干扰试验GB/T14598.10-1998电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第四篇:快速瞬变实验GB/T14598.13-1998量度继电器和保护继电器的电气干扰试验 第1部分:1MHz脉冲群干扰试验GB/T14598.14-1998量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电干扰试验GB/T14549—93电能质量公用电网谐波GB/T15543-1995电能质量 三相电压允许不平衡度GB 17626.7-1998供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则GB22065-1994交流电气装置的接地设计规范GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50062-92电力装置的继电保护及安全自动装置设计规范JB/T7828-1995继电器及其装置包装贮运技术条件JB/T9568-2000电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件电安生[1994]191号 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》中国国家电力公司关于解决计算机2000年问题的声明湖南电网贯彻“电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点”的实施细则2002年湖南电网继电保护及安全自动装置选型原则(湘电公司调[2002]353号文)注:当各标准不一致时,以标准高的为准。
谐波治理及补偿装置技术条件
甘肃东兴铝业有限公司酒嘉风电基地高载能特色铝合金节能技术改造工程谐波治理及补偿技术条件整流所电容补偿及谐波治理技术条件投标人应具备的资格1、投标人或供货商必须具备生产投标产品所需的整体组装的厂房,并进行全部出厂试验,或在国家认可的权威试验机构进行出厂试验。
2、投标人或供货商对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所必需的检测设备,或由生产方提供检测合格证明。
3、国产、合资工厂生产的投标产品应按现行电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准在有资质的试验室进行型式试验,进口产品应在国际认可的有资质的试验室进行型式试验。
4、进口的关键元件应取得供应商的供货承诺函。
5、投标者应具备实际生产条件(检测、加工、组装、试验等)和有效的型式试验报告。
6、投标人所投设备在全国铝行业中,主供电系统输入电压在220k v~330kv中至少有5套以上装置并且有良好的运行业绩。
1.总则1.1 本技术规范书仅适用于甘肃东兴铝业有限公司酒嘉风电基地高载能特色铝合金技术改造工程滤波装置设备招标,包括装置配置、功能设计、结构及性能、安全及试验等方面的技术要求,以及技术服务等有关内容,投标时须仔细阅读本技术条件中的全部条款;1.2 本技术条件提出的是最低限度的技术要求,并未对所有的技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供货应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品;1.3 如果供货方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,则意味着供货方提供的设备完全符合本技术条件的要求,如有异议,应在投标书中以“对技术条件的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述;1.4 本技术条件所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行;1.5 本技术条件经供需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力;1.6 本工程项目,供货方负责制造及安装委托方其电解铝工程无功补偿及滤波装置成套装置;1.7 供货方对产品质量负责,并按合同规定实行三包;无功补偿及滤波系统投运期间,供货方无偿参与调试工作,并对产品质量有关的问题及时免费处理;1.8 本技术条件未尽事宜,由委托方、供货方协商后确定,并做出书面补充;2.环境条件2.1 空气温度极端最高:38.4℃极端最低:-31.6℃2.2 海拔高度:1650米2.3 平均相对湿度: 47%2.4 安装地点:户内安装2.5 地震裂度:8度地震裂度区,设计基本地震加速度值为0.15 g2.6 雷电水平:全年平均雷暴日为12.2d ,年最多雷暴日数22d2.7 爬电距离:3.1cm/KV (按电容器最高工作电压计算),2.8 磁场强度:滤波电容器2米处有直流500KA强直流磁场源2.9 污秽等级:Ⅲ级。
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建立统一的公司级谐波监测分析模块,集成全网电能质量监测数据并开展大数据分析,诊断、预测和评估电能质量干扰源对电网运行的影响,及时发现影响电网安全的隐患,支撑电能质量治理决策,增强电网系统运行可靠性和稳定性。
☐谐波监测子模块数据交互方式(1)总部和省公司谐波监测子模块数据交互应满足“电网谐波监测分析模块纵向接口要求”。
(2)省公司谐波监测子模块与省公司PMS数据交互:获取台帐、鉴权等信息,接口应满足“电网谐波监测分析模块与PMS接口要求”。
☐谐波分析子模块数据交互谐波数据分析在总部谐波分析子模块开展,省公司可按权限直接访问总部相关数据。
☐总部、省公司主站及其互联总部谐波模块部署于总部信息内网二级系统域中,省公司谐波模块部署于省公司信息内网二级系统域中。
总部谐波模块与省公司谐波模块通过信息内网纵向通道互联,应满足信息内网纵向边界安全防护要求。
☐监测终端接入省公司主站监测终端通过现有通信通道接入信息内网谐波监测子模块,应满足信息内网终端接入安全防护要求。
1.变电站的重要供电母线及出线:•跨省计量关口点(必须设置);•纽变电站高低压母线(可选设置)等。
2. 直流受端落点换流站(必须)及受其影响的变电站高低压母线(可选)。
3.向干扰源用户供电的母线及出线:•电气化铁路(必须);•电弧炉、中频炉、轧机、轨道交通、电动汽车充电站、电焊机、变频调速设备、起重设备、电加热和电解设备、大型储能电站、大型电梯、变频空调、节能照明、逆变电源、开关试验站等(可选)。
4. 向敏感、重要、高危用户供电的母线及出线:半导体制造、精密加工,党政机关、医院、交通枢纽、机场、金融、数据中心,危险化学品、易燃易爆品制造等(可选)。
5. 电源接入点:•10kV及以上风电场、光伏电站等新能源发电专线接入变电站相关母线及出线(必须),•其他发电厂(场、站)接入点(可选)。
6. 其他监测点:•装设FACTS设备(如SVC、STATCOM等)的系统变电站(换流站)母线及出线(必须)、•现场测试中超标较严重或用户投诉较多的变电站母线及出线等(可选)。
应用软件建设要求(1)对于总部谐波模块统一组织软件设计、开发、测试验收工作。
(2)对于省公司谐波监测子模块,应根据实际情况从以下两种方式中选择其一:1)对于现有省级监测系统基本满足系统功能需求的单位,经总部审查批准后,由省公司负责现有省级系统升级改造,并在接入总部主站前通过联研院组织的接口功能、性能和一致性测试,确保省公司主站能够按照规范接入总部主站;2)对于无改造价值的省级监测系统以及无省级监测系统的单位,由总部统一组织软件设计、开发、测试验收工作,省公司做好配合工作。
总部和省公司主站性能指标要求1.年可利用率≥99.8%;2.故障恢复时间≤30min;3.时钟与标准时间的误差≤1ms;4.用户浏览响应时间≤10s;5.直连到主站的终端实时数据传输到服务器时间≤4s;6.总部和省公司主站间在互联传输实时数据时,对于所请求的实时数据传输时间≤10s;7.画面实时数据刷新周期5s~10s;8.告警响应时间≤3s;9.参数设置响应时间≤10s;10.主备用机自动切换时间≤20s。
数据要求省公司主站上传总部主站的数据包括电能质量稳态数据、暂态数据、告警信息、装置运行状态数据、台帐数据等,各项数据应满足“谐波监测分析模块纵向接口要求”的要求。
☐采购(1)总部统一制定终端采购标准;省公司应使用本标准组织开展招标采购。
(2)新购监测终端宜选用A级;已投运但不满足标准的逐步淘汰更换。
☐检验(1)总部统一制定终端性能检测方案,并委托联研院开展检测,具有合格性能检测报告的厂商方具有投标资格。
(2)省级电科院验收检验。
☐安装电压模拟信号宜取自电磁式电压互感器,数字信号应取自满足DL/T 282要求的合并单元(12800Hz同步采样,精度1μs)。
对时宜采用B 码方式,现场没有IRIG-B码方式校时的,应采用唯一的SNTP校时。
☐验收体系总部负责组织谐波模块建设整体验收;省公司负责在本省谐波模块试运行3个月之后向总部提出验收申请,并配合验收工作。
☐验收计划2016年,国网北京、天津、河北、冀北、山西、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、河南电力开展系统验收;2017年,国网湖南、江西、四川、重庆、辽宁、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆电力、运行公司开展系统验收;2018年,国网吉林、黑龙江、蒙东、西藏电力开展系统验收。
☐验收内容省公司谐波模块验收包括谐波模块功能、主站性能指标、建设终端接入率、系统数据质量、系统建设资料等内容,验收大纲另行下发。
总部层面国网运检部负责总体规划并组织协调谐波模块建设部署,制定相关制度、标准等规范性文件,组织编制并审批各单位系统建设方案及生产技改大修项目计划,监控系统建设进展并组织系统验收等工作。
国网信通部负责审批系统建设相关的信息化项目计划,监控项目进展并组织系统验收等工作,协助协调有关部门开展相关数据接入等工作。
国网信通公司组织协调谐波模块相关的机房、硬件基础设施及通信通道建设,保障信息安全接入。
联研院负责谐波模块总体建设的技术支持。
☐省公司层面省公司运检部负责执行相关制度、标准等规范性文件,组织编制本单位系统建设方案并部署实施,组织编制生产技改大修项目计划并实施,组织配合系统验收等工作。
省公司科信部负责审批系统建设相关的信息化项目计划,监控项目进展并组织系统验收等工作,协助协调有关部门开展相关数据接入等工作。
省公司信通公司组织协调谐波模块相关的机房、硬件基础设施及通信通道建设,保障信息安全接入。
省电科院状态评价中心或电网技术中心负责谐波模块建设的技术支持。
☐地市公司及以下层面按照上级单位要求做好系统建设相关实施工作。
1) 通信接口指总部主站与各省公司主站之间的数据接口,包含数据的传输流程、接口规范、数据结构定义等,分为数据接口和查询/控制接口。
2)数据接口指通信接口中负责数据传输的接口,数据包括台帐数据、历史数据、实时数据等。
a)台帐数据接口用于传输监测终端台帐数据、测试仪器/检定装置台帐、监测点台帐数据、设备台帐数据。
b)历史数据接口用于传输稳态统计数据、暂态录波波形和事件特征值、告警信息记录、终端运行状态数据。
c)实时数据接口用于传输实时稳态数据、暂态事件特征值、告警信息。
3)查询/控制接口指通信接口中负责提供数据标识、数据位置信息,以及控制实时数据启停命令的接口。
接口交互模式业务逻辑API功能说明台帐数据接口请求应答模式GetTerminalIDList获取所有监测终端ID列表GetUpdatedTerminalIDList获取某个时间点之后更新的监测终端ID列表GetTestInstrumentIDList获取所有测试仪器\检定装置ID列表GetUpdatedTestInstrumentIDList获取某个时间点之后更新的测试仪器\检定装置ID列表GetMonitorIDList获取所有监测点ID列表GetUpdatedMonitorIDList获取某个时间点之后更新的监测点ID列表GetDeviceIDList获取所有设备ID列表GetUpdatedDeviceIDList获取某个时间点之后更新的设备ID列表GetTerminalAccountList获取指定ID的监测终端台帐数据GetTestInstrumentAccountList获取指定ID的测试仪器/检定装置台帐数据GetMonitorAccountList获取指定ID的监测点台帐数据GetDeviceAccountList获取指定ID的设备台帐数据历史数据接口持久化订阅模式EnabledMonitorHistData订阅指定监测点的历史数据DisabledMonitorHistData取消订阅指定监测点的历史数据实时数据接口主题模式EnabledMonitorRTData订阅指定监测点的实时数据☐实时稳态数据与统计数据实时稳态数据是指由电能质量监测终端采集并计算得到的稳态电能质量指标的3秒数据。
统计数据是指按预设的统计时间间隔对实时数据进行统计并标注时间标签,所得到的电能质量指标统计结果。
其中,冲击性快速波动负荷的监测数据统计时间间隔应不大于1分钟,其它负荷的监测数据统计时间间隔应不大于3分钟。
实时稳态数据与统计数据.docx☐电能质量暂态数据电能质量暂态数据是指描述电能质量暂态事件(电压暂升、暂降、短时中断)特征的数据,包括:1)电压和电流波形,录波数据通常包括三相电压、电流波形,记录中应包括电压暂降(暂升、短时中断)事件发生前至少5个周波(可调整)与事件结束后至少5个周波(可调整)的波形数据,每周波采样点数不少于256点。
2)暂态事件特征值,包括事件类型、发生时间、持续时间、特征幅值等。
☐告警信息告警信息指电能质量监测终端对电能质量事件如电能质量稳态指标越限、电压暂态等信息的记录,告警信息以SOE(Sequence of Event)格式保存。
☐终端运行状态数据分类描述是否必需通讯中断/恢复记录记录监测终端的通讯状态变化。
必需上电/掉电记录记录监测终端的上电、掉电时间。
必需运行状态变化记录记录监测终端的运行状态变化。
监测终端的运行状态包括:运行、检修、试验、终端故障。
可选台帐信息台帐信息包括监测终端与测试仪器/检定装置、监测点台帐数据、设备台帐数据。
其中,监测终端、测试仪器/检定装置、设备台帐数据从PMS获取。
☐业务执行过程中谐波监测分析模块谐波监测子模块与PMS2.0之间的数据交换过程、通信协议和数据协议。
☐谐波监测分析模块业务执行过程分为以下两个子过程:1)谐波监测分析模块省公司主站从省公司PMS2.0中获取台帐信息,详见第三部分。
2)谐波监测分析模块省公司主站从省公司PMS2.0中获取用户鉴权信息,依照ISC相关规程进行操作,配置谐波监测的访问地址及专业编码。
接口名称集成内容入口说明数据提供方技术路线PMS2.0与谐波监测分析模块省公司主站接口角色和用户信息的同步每天定期同步,首页菜单正常加载省公司PMS2.0HTTP协议单位部门、人员档案有单位树的页面正常显示省公司PMS2.0Web Service获取设备台帐等档案信息台帐页面导航树可以正常展开省公司PMS2.0Web Service。