电能质量重要问题电压暂降知识讲解
三.发达国家电能质量重要问题电压暂降
2013-6-28
17
1.8 电压暂降危害-发生频次统计
调查结果显示:
美国电压暂降幅值低于0.7p.u.的典型值为18-20次/年,低 于0.9p.u.的次数为50次/年。
加拿大对工业用户的调查结果是每个用户侧监测点每相每月
平均暂降38次。 英国某造纸厂年电压暂降事件次数约36次。
电压暂降往往引起用户电气设备不能正常工作, 究其原因主要有:
交流电压不足,供应电能不足,导致设备停运; 如典型的桥式整流的电源电路。 电压低引起设备电源监视回路跳闸,设备停运; 电压低引起紧急关闭电路等的速动继电器动作 切断电源; 电压暂降恢复时上升脉冲引起设备的复位电路 不正确动作,设备重启; 电压相角跳变或不平衡电压暂降引起不平衡保 护继电器动作,设备停运。
-400
6
0.14
t (s)
t (s)
t (s)
1.3 电压暂降的特征量
在电压暂降的分析中,通常将暂降时 的电压有效值与额定电压有效值的比 值定义为暂降幅值;将暂降从发生到 结束之间的时间定义为持续时间;将 单位时间内(评估时通常一年)发生 电压暂降的次数定义为暂降频次。
100%
电压RMS (%)
2013-6-28
2
电压瞬时跌落与短时中断过程描述
1
分支线路
电 压
电压暂降
熔断器 重合闸
F2
主馈线 变电站
短时间中断
2
F1
时间
A
B
图5-4 重合闸时故障线路(实线)和非故障线路 (虚线)电压均方根值 A——故障切除时间 B——重合闸重合时间 2013-6-28
图5-3 带有熔断器和重合闸的架空线路配电系统
电网电压暂降与暂升分析与处理
电网电压暂降与暂升分析与处理一、引言如今,电网技术的发展已经成为现代社会发展的重要支撑。
电压是电网运行中最基本的参数之一,对电网的稳定性、可靠性和质量有着决定性的影响。
然而,在实际的电网运行过程中,我们常常会遇到电压暂降与暂升的问题。
本文旨在对电网电压暂降与暂升的原因进行分析,并讨论相应的处理方法。
二、电压暂降的原因分析电压暂降是指电网电压在短时间内发生较大的下降。
造成电压暂降的原因有很多,下面将分析其中的几个主要原因。
1. 过载过载是导致电压暂降的常见原因之一。
当电网上负荷超过其额定容量时,电网的供电能力无法满足负荷的需求,电压随之下降。
这种情况一般出现在电网负荷剧增或者自动重启时,比如在某些特殊情况下,大面积停电恢复供电,负荷瞬间集中接入。
2. 突发故障电网中的突发故障,如电缆短路、变压器故障等,都有可能导致电压暂降。
这是因为突发故障引起的电流突然增大,造成电网电压瞬间下降。
3. 频率偏离电网中正常的频率是50Hz,但是有时候会出现频率的偏离,比如频率突然升高或降低。
频率的偏离会导致电压的波动,进而引起电压的暂降。
三、电压暂升的原因分析与电压暂降相反,电压暂升是指电网电压在短时间内发生较大的上升。
造成电压暂升的原因也有很多,下面将分析其中的几个主要原因。
1. 突发故障与电压暂降相同,电网中的突发故障也有可能导致电压暂升。
比如在电缆短路的情况下,由于电流突然减少,导致电网电压瞬间上升。
2. 电压回复在发生电压暂降后,电网为了恢复正常状态会进行自动调节,这就会导致电压暂升。
电网中的自动调压装置会增加供电的电流,进而造成电压的上升。
3. 并网电容器投入在低负荷运行时,为了提高电网的功率因数,通常会投入并网电容器。
然而,投入并网电容器后会导致电网电压暂升,因为电容器的容抗特性会引入谐波电流。
四、电压暂降与暂升的处理电压的暂降与暂升会对电网的稳定运行产生不良影响,因此我们需要采取相应的处理措施。
1. 自动调压装置推荐使用自动调压装置来处理电压暂降与暂升问题。
电力质量与电压暂降问题
电力质量与电压暂降问题林周布福州大学电气工程与自动化学院,福建福州350002摘要:本文论述了公用电网的电力质量(PQ)概念以及相应的PQ问题;分析了电力系统中的电磁兼容性问题与PQ问题之间的联系与差异。
论述了电压暂降问题的重要性;指出SEMI F47 标准不但加大了电压暂降的严酷度,而且还强化了对电压暂降的处理要求;对今后解决PQ问题提供了方向。
认为电力串联有源补偿器与Dip-proofing inverter是有效且成本合适的解决电压暂降与大多数PQ问题的专用设备。
叙词:电力质量(PQ),电压暂降,SEMI F471 引言所有使用市电供电的用户都期望一直能有频率稳定、电压稳定、供电可靠性高的电源;实际上这种期望是难以实现的。
但是,电力产品与其它产品不同,供给用户的电力要通过发、输、变、配这些环节。
由于发、输、变、配和用电设备是连接在同一个电力系统上,而且这些电力流通环节是同时进行并同时完成的;因此,发生在低压市电网上的许多电能质量下降问题超越了市电的控制范围。
也就是说,电能质量不但取决于发、输、变和配这些环节,而且还取决于公共用电环节;随着对供电质量要求较高的信息技术类设备日益增大的应用,以及作为最大谐波电流源的非线性电力电子装置的大量使用;为了防止电力故障造成政治、经济、人员生命与财产损失;现代社会必然对电力系统的可靠性与电能质量提出高要求。
改善电力质量已经成为发展配电和低压系统中最重要的课题之一。
它不但是电力系统的电磁兼容性问题;而且也是当代电力电子学科中一个重要的研究方向。
发生在市电网电力质量达不到使用要求的所有事件中,以电压短时的突然降低,即电压暂降(IEEE 标准中称为sag,IEC标准中称为dip)出现频次最多、危害也最大;可以称作电力灾害。
国际上对此电力灾害极为重视。
本文结合笔者对相关国际标准的学习心得体会,论述电压暂降现象、危害性以及相应的标准规范与防止措施。
2 电力质量问题质量(quality)术语的定义很多;在日常使用中对不同的人具有不同的含意。
电能质量重要问题电压暂降课件
2024/3/13
19
国外公司DVR产品情况介绍
➢ ABB公司目前投运的单台世界最大容量DVR装置
• 安装地点:以色列一集成芯片制造厂
• 投产时间:2000/05
• 电压:22kV/50Hz
• 最大服务负荷容量: 22.5MVA
•
p.f.=0.9
• 三相暂降补偿度: 35%;
• 单相暂降补偿度: 50%
◇ 持续时间不超过1s的约90%, 不超过0.1s的约占60%;
◇ 平均发生频次低于0.7p.u.的 为18.422次/年,低于 0.9p.u 的为56.308次/年。
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10
1.8 电压暂降危害-发生频次统计
➢ 调查结果显示:
❖ 美国电压暂降幅值低于0.7p.u.的典型值为18-20次/年,低 于0.9p.u.的次数为50次/年。
0.14
t (s)
1.3 电压暂降的特征量
➢ 在电压暂降的分析中,通常将暂降时
的电压有效值与额定电压有效值的比 100%
值定义为暂降幅值;将暂降从发生到 80%
60%
结束之间的时间定义为持续时间;将 40%
单位时间内(评估时通常一年)发生 20%
电压暂降的次数定义为暂降频次。 0%
电压RMS (%)
❖ 电压相角跳变或不平衡电压暂降引起不平衡保 护继电器动作,设备停运。
速动继电器 复位电路
2024/3/13
平衡保护继电器 13
2.6 电压暂降的危害-行业举例1
➢ 汽车制造业——灵活的自动控制和链式供应生
产线管理
❖ 由于无序断电和上电,暂降导致损坏部件或加工设 备以及数字控制设备需重新设置控制流程;
CIRED KL2002国际供电会议主席指出,把电能质量问题列为当前国际 供电界关注的首要问题。而电能质量的首要问题是电压骤降,应该作为研 究解决的重点(在用户电能质量问题投诉中,90%以上是电压骤降引起的。
关于电能质量重要问题电压暂降课件
从所显示的数据统计分析可知:
❖ 非本线路故障引起电压暂降影响用户设 备不正常工作所占比例可达77%。
❖ 输电系统和配电系统故障引起暂降都会 影响用户正常工作,且配电线路故障引 起电压暂降的比例大于输电线路故障原 因。
27.01.2021
图a
图b 13
2.5 设备不能正常工作的原由
就现象而言,电压暂降并不是新问题。但是,由于其危害和影响十分 突出,它却成为近年来日益引起电工界关注的最重要的电能质量问题.
27.01.2021
8
1.5 短时间中断的基本定义
➢ 当电压有效值降低到接近于零时,则称为中断。
由于对电压暂降下降幅度定义不同,对“接近于零”的定义也有不同: IEC定义“接近于零”为“低于额定电压的1%”;IEEE定义为“低于 10%”[IEEE Std.1159-1995]。
❖ 加拿大对工业用户的调查结果是每个用户侧监测点每相每月
平均暂降38次。
❖ 英国某造纸厂年电压暂降事件次数约36次。 ❖ 杭州东信通讯移动电话公司2003年上半年就发生了6-7次暂
降事件。
27.01.2021
12
1.9 影响用户工作的故障点位置
➢ 因内外故障引起用户不能正常工作的故障点 统计情况(图a)。
➢ 由于故障自动恢复装置(线路重合闸和备用电源自动投入装置 )在电力系统的应用,才出现了短时间中断现象。
27.01.2021
9
1.6 电压暂降与短时间中断的异同点
➢ 电压暂降和短时间中断一般是相伴发生的动态电压质量问题,共同特征是电 压均方根值短时间下降。在分析和评估中,往往将短时间中断看作是一种特 殊的严重暂降现象,但又要有针对性的研究。
电网内电压暂降与短时间中断解读
5电压暂降与短时间中断
随着用电设备的技术更新,敏感性设 备的大量使用,对供电系统系统的电压质 量提出了更高的要求。同时由于电压暂降 的随机性。电压暂降与中断已上升为最重 要的电能质量问题(国外占80%)
图为某一实测电压暂降的概率分布情 况,多数电压暂降的幅值为额定电压的 90%~70%。
的电压中断现象。短时电压中断发生的频率较高。
中断类型 起因 短时间电压中断
1.瞬时性故障清除前,故障相线路经历短 时间中断 2.保护误动时,非故障相也会经历短时间 电压中断 3.运行人员误操作
长时间电压中断
1.永久性故障 2.瞬时性故障时,重合闸拒动 3.线路故障检修
故障恢复方法
自动恢复
1.重合断路器,主要用于架空配电线 2.自动切换至正常供电母线,多用于工业 用电系统
重合闸过程 1. 发生故障,断路器瞬时断开; 2. 断路器1s后重合; 3. 故障仍然存在,过电流使断路器再次瞬时断开; 4. 断路器5s后重合,闭合约1s时间,故障仍然存在,保持闭合到分 支线路熔断器动作; 5. 熔断器熔断后,若故障仍然没有消失,断路器第三次断开,并保 持断路状态(长时间断电) ;
电网内电压暂降与短时间中断
5.1 概述
电压暂降与短时间中断通常是相关联的电能质量问题。 电压暂降:指供电电压均方根值在短时间突然下降的事件,其典型 持续时间为0.5-30周波。 幅度: 90%--1% (IEC) 90%--10%(IEEE) 电压暂降的描述: 暂降幅值:暂降时的电压均方根值与额定电压均方根值的比值。 持续时间:从暂降发生到结束之间的时间。 相位跳变:电压相位的突然变化。暂降频次 电压中断:电压均方根值降低到接近于零时,称为中断(短时、长 时) 幅度: <1% (IEC) <10%(IEEE)
电能质量重要问题电压暂降知识讲解PPT共25页
31、只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭,生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克
电能质量重要问题电压暂降知识讲解
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法, 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现,法律就是这样 一种的 网,触 犯法律 的人, 小的可 以穿网 而过, 大的可 以破网 而出, 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏,庇 护着我 们大家 ;它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
电能质量重要问题电压暂降
设备选择:根据实际需求选择合适的 检测设备,确保准确、高效地监测电 压暂降,为评估工作提供可靠支持。
优化电源配置
采用不间断电源(UPS)系统 配置储能装置,如电池、超级电容器等 优化变压器配置,提高变压器的容量和可靠性 引入分布式电源,如光伏、风电等
安装滤波器
滤波器的种类:有源滤波器和无源滤波器 安装滤波器的目的:滤除谐波,提高电能质量 滤波器的原理:通过电感和电容的组合,吸收或反射特定频率的谐波 滤波器的应用场景:适用于各种电力系统和设备,如工业、商业和居民用电
安装保护装置
安装电压暂降 保护器
配置不间断电 源系统
使用动态电压绝缘材料,提高设备的耐压性能 增加设备保护装置,防止过电压对设备的损害 优化设备布局,减少设备间的电位差 定期进行设备耐压测试,确保设备在正常工作电压范围内运行
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电压暂降检测设备:用于实时监测 电压暂降的发生和持续时间,提供 准确的数据支持。
检测设备
数据分析:对检测设备收集的数据进 行深入分析,挖掘电压暂降的规律和 特点,为改善电能质量提供依据。
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评估标准:基于电压暂降的幅度、 持续时间和发生频率等参数,评估 其对电能质量的影响程度。
电压暂降的持续时 间通常在几毫秒到 几十毫秒之间
按持续时间分类:短时电压暂降和 持续电压暂降
电压暂降的分类
按发生原因分类:短路故障引起的 电压暂降和正常操作引起的电压暂 降
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
按严重程度分类:轻度电压暂降、 中度电压暂降和重度电压暂降
按影响范围分类:局部电压暂降和 全局电压暂降
推广使用先进的维 护保养技术和方法, 提高设备的可靠性 和稳定性
电能质量研究_电压暂降及其治理
电能质量研究——电压暂降及其治理华北电力大学□陈志业李鹏随着社会的发展和技术的进步,新技术产业不断出现,电力用户比以往任何时候都更加关注电能质量问题,并特别关心电压幅值下降带来的危害。
电压幅值下降不是新问题,但电力电子设备和计算机对其非常敏感,使其成为最重要的电能质量问题之一。
对于电压下降,美国电力电子工程师协会(IEEE)用语为voltage sag,国际电工委员会(IEC)用语为voltage dip。
IEEE并定义电压的方均根值下降到标称电压的90%至10%为voltage sag。
我国对sag和dip的翻译长时间来非常不统一。
最近在电工术语标委会组织的国家标准“发电、输电及配电领域中的运行术语”审查会议上,专家们认为将IEC标准中的“voltage dip”翻译为“电压暂降”比较合适,其定义为:在系统的某供电点上,电压突然降低,在几个周波到几秒钟的时间内得以恢复。
这个定义描述了电压暂降的特征,但没有规定下降的幅值范围。
在电能质量的研究中,“电压暂降”是目前研究的热点之一。
从1991年开始,加拿大电气协会(CEA)用三年时间对电能质量问题进行了专门调查。
在550个供电点上(包括工业、商业和民用)进行实际监测,其中对工业用户测量结果表明:平均每个用户每相每月发生38次电压下降,即平均每天都有电压下降发生,给工业生产造成严重损失。
所以,人们关注电压下降问题是很自然的事情。
1电压暂降的成因和危害引起电压暂降的原因很多,但主要是雷击、短路故障和大型异步电动机启动等。
一个定位误差值Δ,同时也对工件纵截面外圆上的素线平行度误差中包含了一个定位误差值Δ1。
此外,还有过定位引起的定位误差等,在此不再讨论。
图5(收稿日期:2002–03–20)24雷击时造成的绝缘子闪络或对地放电会引起供电电压暂降,而且影响范围大,持续时间一般超过100 ms。
架空的输配电线路暴露在外,造成的瞬时故障要比永久性故障要多,所以引起的电压暂降的机会比供电中断要多。
电能质量分析与控制5电压暂降与短时间中断
2012-12-11
15
5电压暂降与短时间中断
设电容量为C,电压暂降前与暂降期间直流 侧电压值分别为Uo和U,直流侧负荷功 率为P
1 1 CU 2 CU 0 2 Pt 2 2 2P P U U 0 1 2 t U 0 (1 2 t ) U0 C U0 C 定义: PT U max U min 2 2U 0 C t T
本章主要内容: 电压暂降与短时间中断的起因、预估、临界距离、 凹陷域、不平衡暂降及检测方法。
2012-12-11 2
5电压暂降与短时间中断
5.2电压暂降与中断的起因
主要原因:
1. 雷击:造成的绝缘子闪络或对地放电会使保护装置动作,从而导 致供电电压暂降,这种暂降持续时间长,影响范围大; 2. 电机全电压启动:需要从电源汲取很大的启动电流,这一大电流 流过系统阻抗时,将会引起电压的突然下降。暂降持续时间较长, 但程度小;(黑启动) 3. 短路故障:可能会引起系统远端供电电压较为严重的跌落,可能 引起中断; 4. 保护装置切除故障、误动以及运行人员误操作:可引起供电中断。 具有故障自动恢复装置(重合闸等)的断电为短时间中断,而需要手动 才能恢复的断电则为长时间中断。
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5电压暂降与短时间中断
5.6三相不平衡电压暂降
图5-16所示电压暂降的电压分配器模型, 是针对三相故障而言的。
电力系统发生不对称故障时,将引起不 平衡电压暂降。
分析方法:对称分量法,通过三个序网 络分析。 如图所示为正序、负序和零序网路。
2012-12-11
电压暂降在电能质量分析仪面前无处可逃
电压暂降在PQ3000面前无处可逃✓什么是电压暂降?电压暂降,是指供电电压在短的时间突然下降的现象,典型持续时间为0.5~30周波,通常不会超过1秒钟。
电压暂降属于电能质量的范畴,电能质量是指保证电气设备正常运行的电压、电流或频率状况。
根据美国电科院(EPRI)的统计,90%以上的电能事故是由电压暂降和电压突升造成的,其中电压暂降为主要事故原因。
✓电压暂降发生原因是什么?导致电压暂降的原因非常复杂,有自然因素,也有人为因素,有供电部门系统保护的因素,也有企业内部的设备原因和误操作等的因素。
自然因素,如雷击闪电等击打在输电线或绝缘子上,大风导致输电线舞动、杂物搭在输电线上引起短路,从而造成保护设置动作。
人为原因,如车辆造成输电线杆倒塌,建筑施工造成埋地线路破坏等。
供电部门原因,如重合闸等。
企业内部原因,如感应电动机的启动时,需要从电源汲取的电流最大可达到满负载的500%~600%,这么大的电流经过阻抗时,引起电压突然下降;误操作短路可能会引起系统远端供电电压较为严重的跌落。
电压暂降有什么危害?很多事故发生时连日光灯闪动都没有、让人莫名其妙,大多数机器仍在工作,而有些机器却停机了。
这样的事故虽然不是特别多,但平均起来每个月发生1~2次,就是这样的情况,每年造成的直接和间接经济损失却难以估量。
现在的工业生产中,电子电力设备大量应用,如PLC、变频器、总线、接触器、继电器、控制器等,而这些元器件对电压暂降的敏感不尽相同,但是一旦这些元器件因电压暂降停止工作,整套设备或流水线都会受到影响。
暂降的监测广州致远电子股份有限公司推出便携式多回路电能质量分析仪PQ3000,可对电气事件进行准确的监测与记录。
电压暂降,在PQ3000面前无处可逃。
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(a) 电压凹陷与补偿后波形
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1.3 电压暂降的特征量
➢ 在电压暂降的分析中,通常将暂降时
的电压有效值与额定电压有效值的比 100%
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特征量(有时还可能出现电压相位跳变)。 200 1
0
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-200 2
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(a) 电压凹陷与补偿后波形
t (s)
1.4 电压暂降现象的起因
➢ 引起电压严重暂降的主要原因是系统元件 或线路的故障。(雷电等恶劣天气影响)
特征:暂降幅度大、近乎矩形曲线、持续 时间短(即故障在线时间)
➢ 右图为电压暂降和短时间 中断现象波形例,
➢ F1和F2接入同一配电母线,
假设F2上发生三相金属性短
暂降
路
❖ V1c为F1上用户电压发生短 时间跌落;
❖ V2c为F2上用户电压发生短
时间电压跌落直至中断。
故
保 开 短时中断 开
障
护关
关
开
动跳
重
始
作闸
合
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瞬时性故障,重合成功
永久性故障,重合不成功
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1.8 电压暂降危害-发生频次统计
➢ 调查结果显示:
❖ 美国电压暂降幅值低于0.7p.u.的典型值为18-20次/年,低 于0.9p.u.的次数为50次/年。
❖ 加拿大对工业用户的调查结果是每个用户侧监测点每相每月
平均暂降38次。
❖ 英国某造纸厂年电压暂降事件次数约36次。 ❖ 杭州东信通讯移动电话公司2003年上半年就发生了6-7次暂
降事件。
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1.9 影响用户工作的故障点位置
➢ 因内外故障引起用户不能正常工作的故障点 统计情况(图a)。
➢ 由故障点位置统计结果(图b)。
从所显示的数据统计分析可知:
❖ 非本线路故障引起电压暂降影响用户设 备不正常工作所占比例可达77%。
❖ 输电系统和配电系统故障引起暂降都会 影响用户正常工作,且配电线路故障引 起电压暂降的比例大于输电线路故障原 因。
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1.6 电压暂降与短时间中断的异同点
➢ 电压暂降和短时间中断一般是相伴发生的动态电压质量问题,共同特征是电 压均方根值短时间下降。在分析和评估中,往往将短时间中断看作是一种特 殊的严重暂降现象,但又要有针对性的研究。
➢ 单一电压暂降事件的损失小于1min中断损失,大于1s短时间中断损失。但 由于用户侧电压暂降次数远大于中断次数,前者至少是后者的6倍,甚至可 高达600倍。因此,暂降造成的总损失要大于中断造成的损失。
故障线路用户经历一次暂降和一次短 时间中断,非故障线路经历一次暂降。
2020/6/2
故障线路用户经历两次暂降,一次短时 间中断和一次长时间中断,非故障线 路经历两次暂降。
5
1.2 电压暂降(Sags/Dips凹陷,骤降,跌落)的定义
1)电压暂降不同于电压波动或欠电压,是指母线电压有 效值大幅度快速下降且持续时间极短的突发事件。
图a:线路短路
➢ 引起电压暂降的另一主要原因是重型负荷 的启动。
特征:暂降幅度小、非规则矩形、持续时 间长
图b:大型电机启动
就现象而言,电压暂降并不是新问题。但是,由于其危害和影响十分 突出,它却成为近年来日益引起电工界关注的最重要的电能质量问题.
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1.5 短时间中断的基本定义
➢ 当电压有效值降低到接近于零时,则称为中断。
2)国际电工委员会(IEC)将其定义为下降到额定值的 90%至1%, 国际电气与电子工程师协会(IEEE)将其定义为下降 到额定值的90%至10%,其典型持续时间为0.5~1min。
u (p.u.)
1
URMS (p.u.)
1
u (V)
400
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1
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0.6
-0.5
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-1
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2020/6/2
国际电工界日益关注的电能质量问题: 电压暂降与短时间中断现象 及其对供电可靠性的影响
PROBLEMS OF VOLTAGE SAGS AND INTERRUPTIONS
肖湘宁
华北电力大学电能质量研究所 xxn@
主要内容
1. 电压暂降现象及其特征 2. 电压暂降的危害
2020/6/2
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1.8 电压暂降特征量的统计规律
美国EPRI-DPQ电压暂降统计 调查分布图
◇ 暂降幅值为0.7p.u-0.9p.u 的电压暂降占70%。;
◇ 持续时间不超过1s的约90%, 不超过0.1s的约占60%;
◇ 平均发生频次低于0.7p.u.的 为18.422次/年,低于 0.9p.u 的为56.308次/年。
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电压瞬时跌落与短时中断过程描述
电
电压暂降
压
短时间中断
A
B
重合闸
1
熔断器
变电站
主馈线
2
时间
分支线路
F2
F1
图5-4 重合闸时故障线路(实线)和非故障线路 (虚线)电压均方根值
A——故障切除时间 B——重合闸重合时间
2020/6/2
图5-3 带有熔断器和重合闸的架空线路配电系统 3
1.1 电压暂降与短时间中断现象
值定义为暂降幅值;将暂降从发生到 80%
60%
结束之间的时间定义为持续时间;将 40%
单位时间内(评估时通常一年)发生 20%
电压暂降的次数定义为暂降频次。 0%
电压RMS (%)
持续时间=5周波 暂降幅值=45%
时间(周波或s)
暂降幅值、持续时间、暂降频次是标称电压暂降严重度的最重要的三个
u (V)
由于对电压暂降下降幅度定义不同,对“接近于零”的定义也有不同: IEC定义“接近于零”为“低于额定电压的1%”;IEEE定义为“低于 10%”[IEEE Std.1159-1995]。
➢ 由于故障自动恢复装置(线路重合闸和备用电源自动投入装置) 在电力系统的应用,才出现了短时间中断现象。
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➢ 中断一般只发生在故障线路上,而电压暂降则可能是由于数百公里外的输电 系统的短路故障引起的.因此,电压暂降问题比中断更具有全局性 (a global problem)。
➢ 在消除影响上,为减少电压中断发生的次数,一般仅仅需要改造一个馈电系 统,而为减少电压暂降次数则往往需要改造多个馈电系统,甚至需改造远处 的输电系统。因此, 解决电压暂降问题更困难.