面向现代工业园区的电压暂降综合防治方案
电压暂降的危害及治理方案
电压暂降的危害及治理方案
随着经济快速发展,工业制造与居民用电的多样化,导致电网的电能质量问题更加复杂化,随机化与多样化,其中电压暂降已经成为各类企业与电网研究单位首要的治理和研究方向。
说起电压暂降,想必大家还记得2016年6月18日凌晨0时30分,西安变电站爆炸事件,间接导致三星工厂的电源闪断,持续数秒,部分半导体设备感应到电压异常自动停止运作,生产车间出现大面积的设备停止运转,部分半导体设备感应到电压异常自动停止运作,造成重大的损失。
电压暂降或下跌是指供电电压有效值在短时间内突然下降又回升恢复的现象,国际电气与电子工程师协会(IEEE)将电压暂降定义为供电电压有效值快速下降到额定值的90%~10%,然后回升至正常值附近,持续时间为
10ms~1min。
电压暂降往往会导致制造设备停机或者烧毁,给工业制造带来极大的危害,同时给企业带来巨大的损失。
电压暂降目前被公认为电子制造业危害最大的电能质量问题。
电压暂降对各类型设备危害如表1所示。
表1电压暂降对各类型设备危害
早在2012年,有关组织针对在菲律宾进行电能质量问题造成的损失进行了经济性调查,结论是年损失量达到210亿人民币,占菲律宾2012年1.55 万亿的GDP重量的1.34%,其中工业损失高达97.53%,其中由于电压暂降和停电原因占了71%。
国家发改委经济调节运行局曾经委托亚洲电能质量产业联盟开展的电能质量经济性影响调查,经过大量的调研与分析,其中指出半导体行业电能质量事件的单次损失明显高于其他行业的样本,详情见E8300电能质量在线监测装。
电能质量解决方案
电能质量解决方案一、背景介绍电能质量是指电力系统中的电压、电流和频率等参数与正弦波的理想值之间的偏离程度。
电能质量问题包括电压波动、电压暂降、电压暂升、电压闪变、谐波、电压中断等。
这些问题会导致设备故障、能源浪费、生产线停机等一系列严重后果,对电力系统的稳定运行和电力用户的正常用电产生了负面影响。
二、问题分析为了解决电能质量问题,我们首先需要对电力系统进行全面的问题分析。
通过对电压和电流进行实时监测,可以获取数据,进而分析出电能质量问题的具体原因和影响范围。
常见的问题分析方法包括电能质量监测仪的使用、数据采集和处理等。
三、解决方案1. 提高电压稳定性电压波动和电压暂降是常见的电能质量问题。
为了解决这些问题,可以采取以下措施:- 安装电压稳定器:通过自动调节变压器的输出电压,使得电压保持在合理范围内。
- 增加电容器补偿:通过安装电容器来补偿电力系统中的无功功率,提高电压稳定性。
2. 减少谐波污染谐波是电能质量中的一个重要问题,会导致电流波形失真、设备过热等问题。
为了减少谐波污染,可以采取以下措施:- 安装谐波滤波器:通过安装谐波滤波器来消除谐波电流,减少谐波对电力系统的影响。
- 控制非线性负载:减少非线性负载的使用,使用更加纯净的电力设备,可以有效降低谐波水平。
3. 提高电力系统的可靠性电力中断是电能质量中的一个严重问题,会导致生产线停机、数据丢失等后果。
为了提高电力系统的可靠性,可以采取以下措施:- 安装备用电源:当主电源发生中断时,备用电源可以及时接管供电,确保电力系统的正常运行。
- 增加电力系统的冗余度:通过增加电力系统的冗余度,当某个部份发生故障时,其他部份可以继续供电,减少停电时间。
四、案例分析为了更好地理解电能质量解决方案的实施效果,我们以某工业园区为例进行案例分析。
该工业园区存在电压波动、谐波污染和电力中断等问题,严重影响了企业的生产效率和设备的正常运行。
通过实施电能质量解决方案,包括安装电压稳定器、谐波滤波器和备用电源等措施,成功解决了这些问题。
一种基于柔性直流技术治理工业园区电压暂降的方案_蒋科
一种基于柔性直流技术治理工业园区电压暂降的方案蒋 科,苏 麟,钱 康,闫安心,裴昌盛(江苏省电力设计院,江苏南京,211102)摘要:电压暂降问题不仅会影响到用电设备的正常使用,同时也影响用户的供电可靠性。
本文对电压暂降治理现状进行了简要综述,并介绍目前电压暂降常规解决方案。
针对某工业园区内的电压暂降问题进行评估,分析电压暂降问题产生的原因,研究基于柔性直流技术治理工业园区电压暂降方案,并定性分析此方案的可行性和有效性。
关键词:柔性直流;电压暂降;可靠性Scheme for Controlling Voltage Sag of Industrial Park Baes on FlexibleDC TechnologyJiang Ke,Su Lin,Qian Kang,Yan Anxin,Pei Changsheng(Jiangsu Province Electric Power Design Institute,Nanjing,211102,China)Abstract : Voltage sag problem not only affect the normal work of electrical equipment,but also related to the reliability.Here,the current status of voltage sag control is briefly reviewed,and the current solution of voltage sag is introduced. In view of the problem of voltage sag in an industrial park,the reason of voltage sag is analyzed.The scheme of voltage sag control based on the flexible DC technology is studied in this paper,and the feasibility and effectiveness of the scheme are analyzed qualitatively.Keywords :Flexible DC ;Voltage Sag ;Reliability 0 引言随着经济发展和产业结构的调整,囊括了电子工业和先进制造业的高新工业园区已成为地方经济发展的中心,高新工业园区的建立在带动经济发展的同时,也对供电电能质量提出了更高的要求。
电压暂降的危害及治理方案
电压暂降的危害及治理方案随着经济快速发展,工业制造与居民用电的多样化,导致电网的电能质量问题更加复杂化,随机化与多样化,其中电压暂降已经成为各类企业与电网研究单位首要的治理和研究方向。
说起电压暂降,想必大家还记得2016年6月18日凌晨0时30分,西安变电站爆炸事件,间接导致三星工厂的电源闪断,持续数秒,部分半导体设备感应到电压异常自动停止运作,生产车间出现大面积的设备停止运转,部分半导体设备感应到电压异常自动停止运作,造成重大的损失。
电压暂降或下跌是指供电电压有效值在短时间内突然下降又回升恢复的现象,国际电气与电子工程师协会(IEEE)将电压暂降定义为供电电压有效值快速下降到额定值的90%~10%,然后回升至正常值附近,持续时间为10ms~1min。
电压暂降往往会导致制造设备停机或者烧毁,给工业制造带来极大的危害,同时给企业带来巨大的损失。
电压暂降目前被公认为电子制造业危害最大的电能质量问题。
电压暂降对各类型设备危害如表 1所示。
表 1 电压暂降对各类型设备危害结论是年损失量达到210亿人民币,占菲律宾2012年1.55万亿的GDP重量的1.34%,其中工业损失高达97.53%,其中由于电压暂降和停电原因占了71%。
国家发改委经济调节运行局曾经委托亚洲电能质量产业联盟开展的电能质量经济性影响调查,经过大量的调研与分析,其中指出半导体行业电能质量事件的单次损失明显高于其他行业的样本,详情见图1所示。
图 1 不同行业不同电能质量类型单次损失总表广东某精密半导体制造商产线频繁出现电压暂降问题,为此委托广州某知名电气企业进行电压暂降的治理。
为了达到客户要求的性能,广州治理企业将ZLG致远电子E8300电能质量监测装置加入到治理方案中,给客户提供一个权威与精准的数据展示。
在开展项目之前,广州治理企业邀请了致远电子和半导体厂家进行了电压暂降试验,具体方案如图 2所示。
图 2 E8300电能质量监测装置电压暂降试验示意图方案原理:利用大功率可编程电源模拟电压跌落发生条件,分为2路输出,一路将信号输入到UPS电压补偿柜,经过UPS电源补偿后的回路接入E8300电能质量在线监测装置的第1回路上。
电压暂降解决方案
电压暂降解决方案电压暂降解决方案引言在电力系统中,电压暂降(Voltage Sag)是指电压在较短时间内发生瞬时下降的现象。
这种现象可能由于电力系统中的故障、突发的电流负荷等原因引起,给电力系统的稳定运行带来不利影响。
因此,寻找和采取适当的电压暂降解决方案对于提高电力系统的可靠性和稳定性至关重要。
本文将介绍几种常见的电压暂降解决方案,并分析它们的优缺点。
直接容性补偿直接容性补偿是指通过连接并行电容器来增加电流流动的能力,从而减轻电压暂降的程度。
电容器可以被认为是一种储存电能的装置,它在电网电压下充电,并在电压暂降期间释放储存的电能。
这种解决方案相对简单且经济,可以快速响应电压暂降事件。
然而,直接容性补偿的效果有限,它只能减缓电压暂降的速度,并不能完全消除电压暂降。
动态无功补偿动态无功补偿是一种通过控制无功功率的流动来解决电压暂降的方法。
在电压暂降事件中,设备会产生额外的无功功率,进而导致电压下降。
动态无功补偿设备可以迅速感知电压暂降事件,并通过自动控制的方式注入相应的无功功率来提高电压。
常见的动态无功补偿设备有STATCOM(静止同步补偿器)和SVC(静止无功发生器)。
动态无功补偿具有响应速度快、补偿效果好的优点,但成本较高,在实际应用中需要进行综合考虑。
隔离切换补偿隔离切换补偿是一种通过随时切换备用供电源来解决电压暂降的方法。
在电压暂降事件发生时,这些备用供电源可以立即投入并提供稳定的电压,从而降低对用户设备的影响。
隔离切换补偿的优点在于能够快速恢复电压,但这种解决方案需要具备备用电源,增加了系统的复杂性和成本。
脉冲功率补偿器脉冲功率补偿器是一种通过控制电网与用户设备之间的电流流动来解决电压暂降的技术。
它通过在电压暂降发生时,快速调整用户设备的电流波形,从而减轻电压下降的程度。
脉冲功率补偿器具有响应速度快、效果好的特点,但是需要对用户设备进行改造和调整,并且成本较高。
总结电压暂降是电力系统中常见的问题,对电力系统的稳定运行带来了一定的挑战。
电压暂降解决方案
电压暂降解决方案引言在电力系统运行过程中,由于各种原因,如输电线路故障、大型设备启动等,可能会导致电网电压出现暂时性的下降。
这种现象也被称为电压暂降或电压瞬变,它对电网稳定性和电气设备的正常运行产生了一定的影响。
因此,为了保障电网的稳定运行和电气设备的安全工作,我们需要采取相应的措施来解决电压暂降问题。
问题分析电压暂降通常是由于电力系统突发负载变化或故障引起的。
当负载突然增加时,导致电流增大,电网的电压可能会出现暂时性下降。
这种情况下,如果不采取有效措施进行处理,可能会导致电网的部分区域停电,甚至引发严重事故。
解决方案为了解决电压暂降问题,我们可以采取以下几种措施:1.合理设计输电线路在电力系统设计中,应该合理布置输电线路,确保各个电网节点的供电可靠性和稳定性。
通过合理设计变电站和输电线路的位置,可以减少电网电压暂降的发生。
此外,适当提高输电线路的电压等级,增加输电能力,也可以降低电压暂降的概率。
2.安装无功补偿装置无功补偿装置可以通过调节电压和电流的相位关系,改善电网的功率因数和电压质量。
在电压暂降发生时,无功补偿装置能够迅速响应,提供相应的无功补偿,从而稳定电网电压。
通过安装无功补偿装置,可以有效应对电压暂降带来的影响。
3.调整负载管理策略合理的负载管理策略可以降低电压暂降的概率和影响。
通过对负载的合理控制和调整,可以避免负载突然增加导致的电压暂降现象。
例如,在大型设备启动时,可以采取分批启动的方式,避免瞬时电流过大,从而减少电压下降的概率。
4.储能系统的应用储能系统的应用可以有效应对电压暂降问题。
储能系统可以在电网电压暂降发生时,迅速释放储备能量,稳定电网电压。
通过合理安装和配置储能装置,可以保证电网的供电可靠性和电压质量。
5.建立可靠的保护装置为了保障电网的稳定运行,建立可靠的保护装置非常重要。
通过在关键节点设置过流保护、电压保护等装置,可以在电压暂降或其他故障发生时立即切断电力供应,保护电气设备的安全运行,并避免电压暂降扩大化。
电压暂降的危害及治理方案
电压暂降的危害及治理方案
随着经济快速发展,工业制造与居民用电的多样化,导致电网的电能质量问题更加复杂化,随机化与多样化,其中电压暂降已经成为各类企业与电网研究单位首要的治理和研究方向。
说起电压暂降,想必大家还记得2016年6月18日凌晨0时30分,西安变电站爆炸事件,间接导致三星工厂的电源闪断,持续数秒,部分半导体设备感应到电压异常自动停止运作,生产车间出现大面积的设备停止运转,部分半导体设备感应到电压异常自动停止运作,造成重大的损失。
电压暂降或下跌是指供电电压有效值在短时间内突然下降又回升恢复的现象,国际电气与电子工程师协会(IEEE)将电压暂降定义为供电电压有效值快速下降到额定值的90%~10%,然后回升至正常值附近,持续时间为
10ms~1min。
电压暂降往往会导致制造设备停机或者烧毁,给工业制造带来极大的危害,同时给企业带来巨大的损失。
电压暂降目前被公认为电子制造业危害最大的电能质量问题。
电压暂降对各类型设备危害如表1所示。
表1 电压暂降对各类型设备危害
早在2012年,有关组织针对在菲律宾进行电能质量问题造成的损失进行了经济性调查,结论是年损失量达到210亿人民币,占菲律宾2012年1.55万亿的GDP重量的1.34%,其中工业损失高达97.53%,其中由于电压暂降和停电原因占了71%。
国家发改委经济调节运行局曾经委托亚洲电能质量产业联盟开展的电能质量经济性影响调查,经过大量的调研与分析,其中指出半导体行业电能质量。
浅谈电压暂降的几种治理方案的对比分析
浅谈电压暂降的几种治理方案的对比分析发布时间:2022-07-22T02:16:46.672Z 来源:《科学与技术》2022年第30卷第3月第5期作者:彭友刚吉翔杨超李海彭冯杰[导读] 近年来,非线性、冲击性和不对称负荷造成的诸如电压波动、电压跌落、谐波等电能质量问彭友刚吉翔杨超李海彭冯杰中国工程物理研究院激光聚变研究中心绵阳市621000摘要:近年来,非线性、冲击性和不对称负荷造成的诸如电压波动、电压跌落、谐波等电能质量问题,引起了业界广泛关注。
随着现代电力工业的快速发展和系统中用电负荷结构的重大变化,工厂和办公自动化对电子设备的依赖性快速增长。
对于电力用户来说,电压暂降正成为一个主要的问题。
电能从发出到使用的整个过程中要跨越广阔的地理区域,这其中整个传输系统普遍遭遇闪电、暴雨、大风、施工、人员误操作等意外,引起短路故障导致的电压暂降现象,有些足以影响到敏感设备的正常运行。
据统计和案例反映,以雷击、大风和冰雪灾害为代表的恶劣天气是电力系统发生暂态电压扰动事件的重要诱因。
因此,大部分的暂态电压扰动无法从系统侧避免,用户应根据自身情况,针对电压敏感的关键设备,就地采取相应的治理措施。
本文针对四种治理方案分别进行拓扑对比分析,阐述各自的优势与特点,以实现在不同的需求下达到最优的设计。
关键词:暂降;暂升;电力电子调压装置;一、引言由于电能从发出到使用的整个过程中要跨越广阔的地理区域,这其中整个传输系统普遍遭遇闪电、暴雨、大风、施工、人员误操作等意外,引起短路故障导致的电压暂降现象,有些足以影响到敏感设备的正常运行[[[] 王宾, 潘贞存, 徐丙垠. 配电系统电压跌落问题的分析[J].电网技术, 2004, 28(2):4.]],而随着现代工业的发展,用户对供电质量的要求不断提高,对电网供电质量越来越高。
目前针对暂降/暂升等现象,较通用的方案有:双电源供电、采用加装UPS方案、或者采用在线式A VC方案。
电力系统中电压暂降的分析与改进
电力系统中电压暂降的分析与改进引言:电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,它为各种行业提供了电能供应。
然而,电力系统中常常会出现电压暂降的问题,这给电网稳定运行带来了一定的隐患。
本文旨在分析电力系统中电压暂降的原因,并提出改进措施,以保障电力系统的可靠运行。
一、电压暂降的原因电压暂降是指电力系统中短暂的电压下降现象。
其原因可以从以下三个方面进行分析:1. 负荷突增:当负荷瞬间增加时,电压暂降难以避免。
例如,当某一工业企业同时启动多台大功率设备时,会导致电网负荷骤增,电压暂降现象往往在此时出现。
2. 过载情况:电力系统中的过载是电压暂降的另一个重要原因。
过载可能是由于设备故障、错误操作或设计不合理引起的。
当电力系统承受超过其额定负荷时,电网电压会短暂下降,直到负荷得到调整或故障设备得到修复。
3. 短路故障:电力系统中的短路故障是电压暂降的最常见原因之一。
短路故障会导致电流突然增加,进而引发电压暂降。
例如,当电力系统的线路发生短路时,电网会立即做出反应,电流会大幅度增大,造成电压暂降。
二、对电压暂降的改进措施电压暂降的存在给电网稳定运行带来一定的威胁。
为了防止电压暂降对电力系统产生不良影响,我们可以采取以下改进措施:1. 增加设备容量:提高电力设备的容量可以使电力系统更好地应对负荷突增和过载情况。
例如,可以增加变压器的容量,以增加系统的负载承受能力,减少电压暂降的发生。
2. 使用电压稳定器:电压稳定器是用于调节电压的设备,它可以自动监测电力系统的电压情况,并根据需要对电压进行调节。
使用电压稳定器可以有效地减少电压暂降的发生。
3. 密切监测电力系统:通过密切监测电力系统的运行情况,可以提前发现潜在的问题,并采取相应措施避免电压暂降的发生。
例如,利用现代化的监控系统和智能设备,实时监测电力系统的负荷情况和设备状态,有助于提前预防电压暂降。
4. 优化电网结构:合理优化电网的结构可以有效地减少电力系统中的电压暂降现象。
电压暂降解决方案
电压暂降解决方案1. 背景介绍在电力系统中,电压暂降是指电网电压在一段时间内下降到较低水平的现象。
电压暂降可能由于各种原因引发,如供电系统负荷突然增加、电源故障、电网故障等。
电压暂降可能会对电力设备和工业生产造成影响,因此需要采取相应的解决方案来应对电压暂降的问题。
2. 电压暂降的影响电压暂降可能会对电力设备和工业生产造成以下影响:•电力设备故障:电压暂降可能导致电力设备的过电压或欠电压,从而导致设备损坏或无法正常工作。
•生产中断:电压暂降可能导致工业生产中断,从而影响生产进度和产品质量。
•数据丢失:电压暂降可能导致计算机和数据存储设备的故障,从而引发数据丢失和系统崩溃等问题。
3. 电压暂降解决方案为了应对电压暂降的问题,可以采取以下解决方案:3.1 安装自动稳压装置安装自动稳压装置是一种较为常见的解决方案。
自动稳压装置能够自动控制输出电压,当电压暂降时可以及时补偿,保持设备正常运行所需的电压水平。
这种解决方案通常适用于对电压要求较高的设备,如计算机、通信设备等。
3.2 使用UPS电源UPS(不间断电源)是一种能够将直流电源转换为交流电源,并进行稳定输出的设备。
在电压暂降发生时,UPS电源可以通过内部的蓄电池提供电力,以保障设备正常运行。
这种解决方案适用于对电力供应连续性要求较高的设备,如数据中心、医疗设备等。
3.3 完善供电系统另一种解决方案是完善供电系统,以减少电压暂降的发生。
可以采取以下措施来完善供电系统:•合理规划电力网络:合理规划电力网络可以降低电压暂降的发生概率,可以通过增加变电站和改善输电线路的方式来提升供电系统的稳定性。
•更新设备:及时更新老化设备,提升设备的抗干扰能力和稳定性。
•引入自动控制系统:引入自动控制系统可以及时检测到电压暂降的发生,并采取相应的措施进行处理。
3.4 加强维护和检修工作加强维护和检修工作也是解决电压暂降问题的重要手段。
定期对供电设备进行检修和维护,及时发现和解决潜在问题,可以减少电压暂降的发生。
工业区电压暂降监测及其改进策略
从节约经营成本考虑,需要我们尽量少备备品,另一方面为了有效缩短停电时间,特别是故障造成的停电时间,又要求我们有足够的备品满足突发的各种情况。
目前我们确定备品备件的型号和数量时,还仅仅只是靠着生产工作经验进行估算。
这种管理模式,仍然存在着一些问题:一是企业备品备件的储备要占用大量的资金;二是为保证备品能随时可靠地投用,需要按特定条件进行仓储保管,并定期进行试验和保养;三是许多备品会因存放时间过长而造成老化或技术性淘汰,导一致报废损失。
5.结语总之,随着数字化变电站技术的发展,新的要求会一直推动状态检修领域的持续进步,状态检修作为一种新型的检修策略,是企业发展的必然趋势。
参考文献[1]苏松鸿.继电保护状态检修探讨[J].无线互联科技,2011(05).工业区电压暂降监测及其改进策略广东电网佛山顺德供电局 左 婧【摘要】围绕解决工业区存在的谐波和电压暂降问题,以一个冲压成型厂为例,阐述了电压暂降给企业的生产带来的危害。
并提出利用FLUKE仪器来监测工业区电压暂降的方法。
最后,结合电网的实际情况,针对该地区提出降低谐波和电压暂降影响造成损失的策略。
【关键词】变频器;跳闸;电能质量;谐波;电压暂降Abstract:To solve the existing problem around industrial harmonic and voltage sag.A punch forming factory as an example,expounded the voltage sag to the harm of the production of the enterprise.And this paper put forward a method to monitor industrial zone of voltage sag by the FLUKE instruments.At last,by summarizing the above analysis and actual situation of the grid,strategies were proposed to improve harmonics and voltage sag in this area.Keywords:Voltage Sag;FLUKE;harmonics1.前言随电力工业诞生而存在的一个传统问题,那就是电能质量。
园区限电预案措施方案
园区限电预案措施方案1. 引言随着社会经济的快速发展,人们对能源的需求也不断增长。
然而,能源供应量有限,面临着日益严重的短缺问题,为了应对潜在的电力供应紧张的情况,园区限电预案成为必不可少的管理手段。
本文将提出一套园区限电预案措施方案,以应对电力供应紧张的情况。
2. 限电级别划分为了满足对不同电力需求的适度限制,将园区限电划分为三个级别:2.1 一级限电一级限电是指对园区内的非重要设备进行限制,以确保对关键设备的供电稳定。
限制措施包括:- 压缩园区内非关键部门的工作时间;- 减少园区内公共场所的照明照明时间;- 停止或减少园区内非关键设备的使用,如电梯、空调以及停车场灯光等;- 提倡使用节能产品,鼓励节约用电;2.2 二级限电二级限电是指对园区内的部分关键设备进行限制,以确保对绝大部分设备的供电稳定。
限制措施包括:- 减少园区内所有部门的工作时间,提倡弹性工作制;- 减少园区内公共场所的照明时间,采用更节能的照明方案;- 停止或减少园区内的一部分关键设备的使用,通过优化设备运行方式实现节能目标;- 对不必要的设备进行限制,如电梯在非高峰时段停止运行等;- 提倡使用节能产品,鼓励节约用电;2.3 三级限电三级限电是指对园区内的所有设备进行限制,以确保对核心设备的供电稳定。
限制措施包括:- 停止园区内所有部门的工作,实施紧急停电措施;- 采取轮流停电的方式,保障供电不中断;- 将园区内公共场所的照明完全关闭;- 停止所有设备的使用,确保电力供应给重要的关键设备;- 限制入园车辆,减少交通需要;3. 具体措施在制定园区限电预案时,以下具体措施应予以考虑:3.1 完善电力监测系统在园区内建立电力监测系统,实时了解园区内电力消耗情况,通过大数据分析,制定合理的限电方案。
3.2 鼓励用电峰谷分时电价推动企事业单位采取用电峰谷分时计价策略,通过电价差异来引导用户在非高峰时段用电。
3.3 加强节能宣传和培训通过举办节能宣传活动和培训班,提高员工对节能措施的认识和实施能力,鼓励员工采取主动节电行动。
电压暂降治理措施及设备综述
电压暂降治理措施及设备综述电压暂降是电力系统中一种常见的问题,通常是由于电网负荷突增或电力设备故障等原因造成。
电压暂降不仅会影响电力设备的正常运行,还会给生产和人们的日常生活带来困扰。
为了有效地治理电压暂降问题,提高电网的可靠性和稳定性,许多措施和设备被提出和应用。
本文将综述电压暂降的治理措施和常用设备。
1.治理措施(1)提前准备提前对电力系统进行规划和设计,合理配置设备容量和供电能力,预留足够的备用容量以应对负荷突增情况,可以有效地减少电压暂降的发生。
此外,通过改善配电网的结构和参数,减小线路等电气设备的阻抗,也可以提高电网的抗暂降能力。
(2)控制负荷在电网负荷突增的情况下,及时采取措施控制负荷,如实施负荷限制、分时段用电等措施,以减少电压暂降的发生。
此外,可以通过优化负荷分布,合理配置负荷供电方式等措施,提高电网的负荷响应能力,减轻负荷突增对电压的冲击。
(3)配电自动化设备安装配电自动化设备,如负荷管理系统、自动抢送装置等,可以根据实时负荷情况对供电进行调整和控制,实现对电压暂降的及时应对。
此外,还可以通过实时监测对电网运行状态进行监控和分析,提前发现异常情况,采取措施避免电压暂降的发生。
(4)无功补偿装置无功补偿装置可以根据系统的无功需求,自动调节无功功率的输出,提高系统对电压暂降的抵抗能力。
常见的无功补偿装置包括静态无功补偿装置、动态无功补偿装置等。
无功补偿装置的安装和调整可以根据电网的负荷状况和电力设备的运行情况进行合理配置,以实现对电压暂降的精确控制。
(5)增加备用电源在关键用电设备和负荷节点增加备用电源,如应急发电机组等,可以在电压暂降发生时及时切换到备用电源,保障用电设备的正常运行。
此外,还可以通过智能配电装置等技术手段,实现备用电源的自动切换和控制,提高对电压暂降的应对能力。
2.常用设备(1)自动稳压器自动稳压器是一种用于调节电压的设备,主要通过调节变压器的降压比例,使输出电压保持在合适的范围内。
电压暂降解决方案
电压暂降解决方案在工业生产和生活中,电压暂降是一个常见的问题。
电压暂降会导致设备故障、停电和能源浪费等问题,给人们的生产和生活带来很大的困扰。
为了解决这个问题,人们提出了一些电压暂降的解决方案,本文将探讨一些有效的解决方案。
一、电压暂降的原因电压暂降是指电网或供电系统在短时间内电压降低的现象。
其原因主要有以下几方面:1. 过载:当电网或供电系统的负载超过其承载能力时,会导致电压暂降。
这可能是由于设备的开启或关闭以及大型设备的突然启动等引起的。
2. 短路:电路中的短路故障会导致电压暂降,因为短路会导致电流过大,使电网无法提供足够的电力。
3. 供电系统故障:供电系统中的故障,如变压器故障、电缆故障等,也会造成电压暂降。
4. 外界因素:天气恶劣、受损的输电线路以及电力设施的老化等外界因素也可能导致电压暂降。
二、电压暂降的影响电压暂降对各行各业都有很大的影响,主要体现在以下几个方面:1. 设备故障:过低的电压可能使设备无法正常工作,甚至造成设备损坏。
例如,低电压可能导致电机无法正常启动,从而影响生产线的运行。
2. 停电:电压暂降可能会导致整个区域的停电,造成生产中断和生活不便。
3. 能源浪费:电压暂降会导致设备运行效率降低,使得设备需要更长的时间来完成相同的工作量,从而增加了能源消耗。
4. 数据丢失:在电压暂降的情况下,计算机和其他电子设备可能会出现故障,导致数据丢失或损坏。
三、电压暂降解决方案为了解决电压暂降问题,人们提出了一些有效的解决方案。
以下是一些常见的解决方案:1. 增加电容器:在供电系统中增加电容器可以帮助稳定电压。
电容器通过存储电荷并在需要时释放电荷,以提供额外的电力支持。
2. 安装自动稳压装置:自动稳压装置可以监测电压变化并及时采取措施来保持电压稳定。
这种装置通常通过自动调节变压器或调整电网的发电量来实现。
3. 使用UPS:UPS(不间断电源)是一种可以提供瞬时电力的设备,它可以在电网电压暂降或停电时提供稳定的电力供应,以保护设备免受干扰。
需求侧电压暂降防治方法探究 程开春
需求侧电压暂降防治方法探究程开春摘要:目前电压暂降不能完全避免,在欧美发达国家及国内苏州等工业园区均存在电压暂降问题,在国标中仅有GB/T 30137-2013《电能质量电压暂降与短时中断》对电压暂降的概念做了定义,并对企业用电设备抗电压暂降能力提出了要求。
笔者对某工业园区的用电敏感用户及重要客户的用电情况进行现场调研,组织技术力量开展原因分析,研究制定近期和远期的措施和建议。
在需求侧电压暂降防治方面,重要通过加强设备运维、优化电网结构和提高用户侧抗暂降能力,能有效降低电压暂降的发生次数和影响。
关键词:电压暂降;成因分析;改善措施1工业园区企业及其用电情况概述分析变电站录波以及用户侧的电能监测数据,工业园区的电能质量均满足国标要求。
本次调研选取了2016年4月14日工业园区内某企业发生电压暂降当天电网电能质量数据作为典型案例进行分析,其电压偏差满足国标±7%的要求,频率偏差满足国标±0.2Hz的要求,长时闪变满足国标不大于1%的要求,电压谐波满足国标不大于5%,三相不平衡满足国标不大于2%的要求。
但由于企业生产的特殊性,需求侧用电对电压暂降提出了超过国标的要求,在该工业园区中,对电压暂降有类似要求的企业约占2%,均为高新技术企业,具有较大政治影响力和社会影响力。
2工业园区敏感用户电压暂降情况对去年全年有统计的需求侧电压暂降数据分析。
光电精密仪器设备及银行数据备份等用户大多采用国内外技术含量较高的设备,其脱扣器、变频器、PLC等敏感设备对电压暂降敏感程度远高出一般用电设备。
如果用户内部采取防暂降措施,电压暂降的影响可以大幅降低,以在敏感设备处安装UPS的某银行数据库企业为例,全年电压暂降没有引起其损失。
3电压暂降的原因分析2016年,在该工业园区2%的敏感用户中,造成电压暂降的原因主要有三类,分别是:3.1上级电网故障引起的电压暂降受上级电网故障影响引起的电压暂降有38户次。
该工业园区110kV及以上线路故障外破原因占比较高,为55.6%。
电能质量解决方案
电能质量解决方案一、引言电能质量是指电力系统中电能的技术特性,包括电压波动、电压暂降、电压闪变、谐波、电能质量污染等方面。
随着工业化和城市化的进程,电能质量问题越来越突出,给生产生活带来了诸多不便和损失。
因此,制定和实施电能质量解决方案是非常必要的。
二、电能质量问题分析1. 电压波动电压波动是指电网电压在短时间内发生较大变化的现象。
原因可能包括电网供电负荷变化、电源启动和停止、电动机启动和停止等。
电压波动会导致设备故障、生产线停机等问题。
2. 电压暂降电压暂降是指电网电压在短时间内瞬间下降的现象。
这可能是由于电网故障、电源开关操作等原因引起的。
电压暂降会导致设备过载、生产中断等问题。
3. 电压闪变电压闪变是指电网电压在短时间内频繁变化的现象。
这可能是由于电动机启动、电源开关操作等原因引起的。
电压闪变会导致照明灯光闪烁、设备故障等问题。
4. 谐波谐波是指电网电压和电流中存在的频率为基波频率整数倍的波动成分。
谐波会导致设备过热、电能浪费等问题。
5. 电能质量污染电能质量污染是指电网中存在的各种不良电能质量现象的综合表现。
这可能包括电压波动、电压暂降、电压闪变、谐波等。
电能质量污染会对设备的正常运行和寿命造成影响。
三、电能质量解决方案1. 完善电网设备通过对电网设备进行升级和改造,提高电网的稳定性和可靠性。
包括更换老化设备、增加备用设备等措施,以应对电能质量问题的发生。
2. 安装电能质量监测系统通过安装电能质量监测系统,实时监测电网的电能质量情况。
监测系统可以对电压波动、电压暂降、电压闪变、谐波等进行监测和记录,为问题的解决提供数据支持。
3. 使用电能质量调节设备通过安装电能质量调节设备,对电网中的电能质量问题进行调节和补偿。
例如,安装电压稳定器、无功补偿装置等设备,以提高电网的稳定性和可靠性。
4. 加强维护和管理加强对电网设备的维护和管理,定期进行检修和保养工作。
及时发现和处理设备故障,以减少电能质量问题的发生。
电压暂降与解决方法PPT
优化电网结构包括增加无功补偿 装置、改善输电线路的布局和容 量等措施,以提高电网的供电能
力和稳定性。
加强电网管理包括加强设备的维 护和检修、提高调度自动化水平 等措施,以减少设备故障和人为 操作失误导致的电压暂降事件。
05 预防电压暂降的措施
提高电力系统的稳定性和可靠性
01
优化电源结构,提高电源的可靠性,减少电源故障引起的电 压暂降。
大型电力变压器在投切过程中,由于 其励磁涌流较大,可能会引发电压暂 降。
变压器投切的自动化程度不高也可能 引发电压暂降。
变压器投切的方式和时间不当也可能 导致电压暂降。
感应电动机的启动
感应电动机在启动时,由于其启 动电流较大,可能会引发电压暂
降。
感应电动机的启动方式不当也可 能导致电压暂降。
感应电动机的频繁启动也可能引 发电压暂降。
电压暂降可能导致照明系统完全熄灭,造成视线受阻和安 全风险增大。
04 解决电压暂降的方法
采用不间断电源(UPS)
1
UPS是一种能够提供稳定、不间断电源的设备, 可以在电压暂降或断电时提供电力支持。
2
UPS通常配备有储能装置和逆变器,可以在电源 故障时快速切换到备用电源,确保负载不受影响。
3
UPS可以有效减少电压暂降对敏感设备的影响, 如计算机、服务器、通信设备等。
电压暂降的影响
电压暂降可能导致敏感设备的 停机或性能下降,如计算机、 控制系统、医疗设备等。
电压暂降还可能引发安全问题, 如电梯停滞、生产线停工等。
此外,电压暂降还可能对电网 的稳定性和可靠性造成影响。
02 电压暂降的原因分析
电网故障
输电线路故障
由于输电线路老化、雷击等原因,可能导致线路 故障,引发电压暂降。
电压暂降问题研究现状及面临的挑战
摘要:电压暂降是电力系统正常运行难以避免的电能质量事件,引起了敏感工业用户的抱怨和不满,近年来对电压暂降问题的研究是电能质量领域的研究热点之一。
文章针对电压暂降单一事件特征计算方法、敏感负荷电压暂降耐受能力、电压暂降治理方法这3个方面的内容进行了分析。
提出了相位跳变和波形点特征计算存在的问题与挑战。
将敏感负荷分为单一敏感设备和由不同类型敏感设备按照不同方式组合而成的工业生产过程,分别分析了现有敏感负荷电压暂降耐受能力的研究现状,提出将对敏感负荷的研究扩展到对具体行业的敏感工业过程的研究,明确各个敏感生产过程的敏感参数,测试不同行业的敏感过程耐受能力,是下一步研究重点。
分析了源侧和负荷侧的电压暂降治理方法,提出在技术方面,电压暂降治理技术的个性化定制是该方向的一大挑战;在经济性方面,电压暂降治理的责任划分、投资成本分担及收益划分等是下一步亟需研究的问题。
0 引言现代工业设备趋于集成化和精密化,特别是在光电子、集成电路、芯片制造等半导体产业,整车制造、装配等制造产业,以及石化行业中,为提高生产力水平,采用了大量精密设备。
以CPU、微电子、电力电子、数字化和信息化技术为核心的高科技精密设备,对电压暂降非常敏感。
电压暂降是电力系统正常运行难以避免的事件,普遍认为是由包括系统内的短路故障、大型电动机启动、大型变压器空载励磁、大容量无功补偿电容器组的投切等引起的。
电力系统内不可避免的电压暂降事件,与越来越敏感的设备之间的矛盾日益突出,使电压暂降问题成为近20年来工业界及学术界最关注和最亟待解决的电能质量问题。
近年来,专家们围绕电压暂降的暂降源分类、暂降溯源、监测、特征提取、暂降特征与指标、敏感设备耐受能力、优质电力园区供电策略、暂降风险与经济性评估、优质电力投融资与保险等方面,展开了大量研究,取得了较多成果。
本文在现有研究的基础上,就电压暂降单一事件特征计算方法、敏感负荷电压暂降耐受能力测试、电压暂降治理手段这3个方面的内容进行了分析,提出了现有研究中亟待解决的几点问题。
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面向现代工业园区的电压暂降综合防治方案
摘要:电压暂降问题会造成工业界较为严重的损失,因此研究和防治工业园区的电压暂降问题格外重要。
基于此,本文对工业园区的电压暂降防治进行了探讨,首先介绍了电压暂降的影响因素和评估方法,然后简述了检测方法,最后详细阐述了如何防治电压暂降问题的一些措施,以供参考。
关键词:工业园区;电压暂降;防治技术
引言:电压暂降是供电电压的均方根值短时间内突然下降的一种现象,这会导致供电质量明显下降,特别是在工业园区中,电压暂降带来的负面影响更为明显。
目前,电压暂降已成为现代电力系统中的一个主要的质量问题,为此,如何通过一系列防治方案来降低电压暂降发生的几率就显得格外重要。
由于电压暂降的防治工作较为复杂,因此,应当通过评估、识别、监测和应用等多个环节同时入手完成这项工作。
1电压暂降的影响因素及评估
1.1电压暂降原因分析
电压暂降的原因涉及到电力系统和用户两方面,一方面,电力系统在运行中可能遭遇到自然灾害,如雷击等,或因为误操作导致开关、变压器或电容器组等模块出现一系列故障而引发电压暂降;另一方面,在工业园区中,大型电机设备的启动和耗电量较大的工
业设备产生冲击性负荷等情况也都会引发电压暂降。
整体来看,引发电压暂降的三个最主要原因是短路故障、感应电机启动和雷击[1]。
1.2电压暂降的评估指标
对于电压暂降进行评估时,通常会选用最为简单直观的负荷耐受曲线法,这种方法能够清晰描述敏感负荷的工作状态与电压暂降耐幅值和持续时间之间的关系。
负荷耐受曲线通常采用实测方式获得,在数据采集时,通过计算机对扰动发生源进行控制,就可以输出不同的电压暂降事件,再通过观察不同电压暂降情况下设备的运行状态,利用逼近法,逐步找到设备的临界值,记录下测试结果,就绘制出了负荷耐受曲线。
整体来看,这种方法对于单一设备的研究效果较好,但当需要采集的特征值过多时,耐受曲线的局限性就有所显现。
实际上,由于电网中存在着不同种类的大量设备,对于每个单一设备进行单独测试以生成曲线的做法存在着很大的难度,即使对于同一类负荷,其由于不同的参数、制造水平和老化程度等各种原因,电压暂降的耐受能力也各不相同,因此,如何对这些不相同的数据组成的不确定区域进行描述,成为必须解决的问题。
1.3电压暂降耐受能力评估方法
由于“不确定区域”这个因素的存在,使得对电压暂降方面的评估难度进一步加大,实测法和不确定性评估方法各存在着优缺点,为此,就应当将二者进行适当的融合,具体来看,可通过对敏
感负荷分类建模的方式,再利用已有的数据进行修正,就可实现对相关数据信息的获取。
在获取数据后,采用空间坐标系来直观描述模型。
在坐标系中,x轴代表电压暂降持续时间,y轴代表电压暂降的幅值,z轴代表负荷故障率[2]。
2电压暂降检测识别技术研究
2.1一般检测方法
一般检测方法主要包括有效值检测法、峰值电压检测法和基波分量法三种,在这三种检测方法当中,有效值检测法应用相对较为广泛,只需要根据每个周期的采样数和每个时间域内的采样电压,就可以快速计算出检测电压的有效值。
但这种方法也不无缺陷,由于其计算有效值所采用的是滑动平均值法,因此会出现明显误差,误差主要集中在暂降持续时间上,这也会导致电压暂降的起止时刻和相位跳变角两个数据出现明显的误差。
峰值电压检测法通过对多个周期的电压采样,再加以比较和分析,来找出电压峰值,通过对比得到的电压峰值和理论电压峰值,就可以发现是否出现了电压暂降现象。
但这种方法耗时相对较长,而且由于这种方法需要对电压的特征量数据进行实时捕捉,因此也容易导致出现较大的误差。
基波分量法通过基波周期和电压采样数据对暂降的电压幅值进行计算,由于计算量相对较大且计算方式较为复杂,因此该方法实用性相对较差,在实际的检测识别工作中很少采用。
2.2可检测到相位跳变的检测方法
目前,这种方法的主要应用体现是单相电压变换平均值检测法,这种方法能够直观地检测出系统暂降的电压幅值和相位跳变角,但同时也存在着半个周期延时的情况,进而导致这种方法的应用受到了一定的限制。
2.3求导检测法
在以往的求导检测法当中,通过对相电压的求导,得到电压的余弦信号,再利用得到的电压信号进行检测,这种方法与可检测到相位跳变的检测方法相比,已经有了较好的实时性,但由于求导运算中不可避免地受到噪声和谐波量的影响,因此这种算法仍具有一定的误差。
为了降低误差,当前的求导检测法多为改进后的延时小角度检测法,利用延时变化计算的方式,能够实现对电压暂降各个特征量的较为准确的检测,同时,其有着计算量小的优点,因此也得到了推广应用。
3工业园区电压暂降的防治策略
3.1治理用户侧设备的性能
使用暂降治理设备是防治电压暂降的有效方法,从运行原理角度来说,现有的暂降治理设备可分为切换型与补偿型两种设备,前者依靠外部的两个电源来实现暂降支路通断状态的快速切换,而后者则利用设备本身的性质来降低负荷端受到的暂降影响。
由此可见,两种设备的治理效果和应用场景也有着很大不同。
对于切换型设备而言,在其运行后,无论电压暂降的幅值如何,该种设备都能够确保电压幅值尽可能接近额定水平,并且对于较长时间的暂降现象也能够起到很好的应对,但在工作中,其切换时间相对较长,在切换过程中,该设备没有治理效果。
目前,HSMTS 和固态切换开关是较为成熟的两种切换型设备。
而对于补偿型设备而言,由于电源逆变器一直处于工作状态,因此其对暂降事件能够做到瞬时响应,并且其储能能够长期支撑电压暂降时间段内的电能供给。
当该设备安装在线式UPS之后,对于所有类型的电压暂降都能起到很好的应对作用。
但补偿型设备的性能受制于储能单元的数量和性能,如储能单元数量少或性能较差,那么补偿型设备的额定电压补偿时间也会相应缩短。
整体来看,这两种设备各有优缺点,在实际应用中,应当尽量采取结合使用的方式,以达到更好的克服电压暂降的效果[3]。
3.2电网侧的电压暂降预防
现代工业园区中,用户数量和类型相对较少,接线也较为清晰,这非常有利于电网侧的改造升级。
根据有关的研究和统计,在输配电线路上安装避雷器和改造电缆等方式可以有效避免外部环境的变化造成的电压暂降。
根据相关统计数据表明,在输电线路上安装避雷器,可以使输电线路因雷击而造成的电压暂降情况的发生几率降低35%以上,而对配电线路进行电缆改造,更是可以将电压暂降的发生几率降低近90%。
由此可见,安装避雷器和改造电缆的方式对于预防工业园区电压暂降的发生是非常有效的。
3.3其他预防措施
除了上文提到的预防措施之外,以下的几种预防电压暂降的措施同样行之有效:第一,减少与敏感负荷同一母线上的馈线回路数量;第二,架空线外要做好绝缘防护,必要时可替换为电缆线路;第三,要加强巡视,如发现输电线路上的植物过多,就要做好修剪作业;第四,要做好敏感负荷的全线速动保护;第五,要在用户端积极应用动态电压恢复器和不间断电源。
结束语:随着电网环境的日趋复杂,引起电压暂降的因素已不再简单易见,电压暂降问题的处理难度也相应上升,为此,研究人员应当使用科学合理的方法,对电压暂降的情况进行评估、检测和解决,同时,要在实践中不断对解决方法加以优化和创新,进而不断提高电网建设水平。