敏感用户电压暂降甩负荷原因分析及防范措施

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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

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。

电压暂降的成因及缓解与抑制措施

电压暂降的成因及缓解与抑制措施
4 抑制电压暂降问题的有效措施
4.1 电压暂降问题解决思路 从本质来看,电压暂降属于电能质量下降问题,其影 响因素主要包括电力系统和用电设备故障、故障处理效 率相对较低、供电方式等。总体而言,影响电能质量的因 素较多,因此,在实际处理电压暂降问题的过程中,应该 采取合适的措施[10]。图 1 是电压暂降问题抑制措施。
电力作为一种涉及国计民生的基础性资源,对社会 的正常生产及民众的日常生活具有极为重要的意义。在 实际使用电力资源的过程中,电压是电力质量的重要指 标之一,电压不稳定,将会影响用户的使用体验。在电力 资源使用过程中,电压暂降是电力系统产生的一种常见 问题。随着电力设备自动化和智能化的发展,对电能质 量要求也逐渐提高,因此,要采取有效措施解决电压暂降 问题。
1 电压暂降简述
电压暂降是指在电力生产、电能供应过程中,供电电 压的均方根值突然降低,从而造成电压不稳定、电力设备 无法正常运行的问题。该问题在供电过程中较为常见, 国际电气与电子工程师协会将电压均方根下降值定义为 9%~10%。电压暂降具有瞬时性的特点,一般情况下,电 压暂降时间可以控制在 10~6×104 ms,在一定时间内,电 能供应电压又恢复到正常值。然而,虽然电压在短时间 内可以恢复,但仍然会对现代工业生产造成巨大影响。 因此,解决电压暂降问题是当前国内外电力组织需要研
2.4 雷电天气 在电力系统运行过程中,自然天气也是影响系统设 备运行的重要原因之一。在电压暂降问题成因分析过程 中,发现雷电天气也会增加电压暂降问题产生的概率。 当电力系统遭遇雷击时,其雷电防护装置会执行保护动 作,从而形成电压暂降问题[7]。此外,在分析雷击造成电 压暂降问题的过程中,发现暂降时间在 100 ms 以上,该时 间也会影响电力系统的运行。
3 电压暂降问题的危害

敏感用户电压暂降甩负荷原因分析及防范措施

敏感用户电压暂降甩负荷原因分析及防范措施

敏感用户电压暂降甩负荷原因分析及防范措施王轩;刘可;丛贵斌;宋锐;肖明【摘要】针对电网敏感用户电压暂降甩负荷事件,通过解析传统工业中常见4类敏感用户电压暂降甩负荷过程,并对甩负荷原因进行分析,提出了防止电压暂降甩负荷具体措施.【期刊名称】《青海电力》【年(卷),期】2015(034)001【总页数】4页(P55-58)【关键词】电压暂降;甩负荷;断路器【作者】王轩;刘可;丛贵斌;宋锐;肖明【作者单位】国网青海省电力公司电力科学研究院,青海西宁810008;国网青海省电力公司电力科学研究院,青海西宁810008;国网青海省电力公司电力科学研究院,青海西宁810008;国网青海省电力公司电力科学研究院,青海西宁810008;国网青海省电力公司电力科学研究院,青海西宁810008【正文语种】中文【中图分类】TM714截至2014年底,全国各地发生多起低压甩负荷事件,给用户带来了巨大经济损失。

导致电压暂降的原因复杂,常见的电压暂降是由系统短、雷击或大容量感应电机启动引起的,对于这些因素,网架结构再坚强的电网也无法避免。

电压暂降问题日益尖锐和复杂,已引起各国专家和学者的广泛关注,如何保障优质电力的不间断供应变得更加必要和迫切〔1-2〕。

针对敏感用户电压暂降甩负荷情况进行调研,分析甩负荷原因,并提出几种具体解决电压暂降引起甩负荷的措施。

电压暂降主要影响电子类设备的正常工作,或者影响由新型电子类设备所控制的传统工业过程〔3〕。

传统工业中电压暂降的敏感负荷主要分为电解铝、铁合金、碳化硅、电石、晶硅、钢铁和水泥七大类。

由于生产工艺与产业特点,电压暂降对不同负荷的影响程度也不相同〔3〕。

将传统工业中常见的敏感用户进行分类,并对其电压暂降甩负荷过程进行描述。

1.1 电解铝行业电解铝行业在电压暂降过程中失电设备主要为整流柜纯水循环泵、空压机水泵,净化风机。

主要包括整流和电解两个主要生产工序,其中整流系统包括纯水泵和软化水泵,纯水泵主要功能是冷却整流柜,软化水泵用于冷却纯水。

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

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。

浅谈电压暂降的成因及缓解与抑制措施

浅谈电压暂降的成因及缓解与抑制措施

浅谈电压暂降的成因及缓解与抑制措施作者:鞠明利陈昱来源:《电子技术与软件工程》2016年第14期摘要在现代社会中,电压暂降问题已经严重影响到电能的应用质量。

本文将阐述电压暂降的成因,并探讨缓解与抑制电压暂降的相关措施,希望能对电力事业提供一些帮助。

【关键词】电压暂降成因抑制以往大多数用电设备对电压暂降现象没有敏感的体现,因此人们对此问题并不是很重视。

然而随着科技不断进步,信息自动化技术设备在工业领域中得到广泛的应用,如计算机系统、变频调速设备、可编程控制器等,因此,供电系统电压质量面临新的要求,随着电压暂降形成的危害和影响日益严重,目前已成为相关部门主要的关注对象。

1 电压暂降的成因引发电压暂降的原因主要体现在用户和电力系统两大方面。

系统方面主要体现在输配电系统发生雷击、变压器及电容器组的投切、开关操作、短路故障等事件,这些事件都会造成电压暂降。

其中导致电压瞬间跌落的原因主要是系统出现瞬时短路故障,且该故障引起的电压暂降问题比较严重。

用户方面主要体现在大型感应电机的启动、轧钢机及电弧炉等冲击性负荷的投运、用户内部短路等。

系统的瞬时短路故障会形成严重的电压暂降,对敏感的工业生产的电气设备具有较大的影响,容易给工业生产行业带来严重的经济损失。

系统发生短路故障,可能会极大地降低故障点的电压幅值,经常会影响一定区域的用户电压出现暂降问题。

若系统辐射方式配电区域发生故障,将会触动保护工作,从而中断供电;若故障发生地点离设备较远,那么只可能会引起电压暂降;若故障过于严重,会导致用电设备跳闸。

引起设备跳闸的原因还包括大容量电动机启动、电容器投切等负荷冲击。

此外,变电站的出线发生短路故障时,保护动作会自动进行隔离,导致与该变电站同母线上的线路发生一次电压暂降,这种情况引起的电压暂降所占比较高。

为了保证用户的持续供电,可采取一些常规的措施,如在供配电系统中安装自动切换装置和自动重合闸装置,一般情况下,自动重合闸装置的实际断电时间在几周波到几秒内,而自动切换装置需0.5秒到几秒内。

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电压暂降指的是电力系统中短暂的电压降低现象,可能导致设备故障、数据丢失、生产中断等问题。

为了解决电压暂降带来的影响,需要采取一系列的措施和解决方案。

本文将介绍电压暂降的原因、影响以及多种解决方案。

电压暂降的原因电压暂降通常由以下几个因素引起:1.瞬时负载变化:电力系统中,突然的负载变化会导致电压暂时下降。

例如,大型电动机启动时的电流突变会导致系统电压暂降。

2.突发故障:系统中的突发故障,如短路、断路器跳闸等,可能导致电压暂降。

3.电力网络故障:电力系统中出现的故障,如变压器故障、线路故障等,也会引发电压暂降。

电压暂降的影响电压暂降可能对电力系统和相关设备带来以下影响:1.设备故障:电压暂降可能导致设备过载或过热,损坏甚至引发火灾。

2.数据丢失:电压暂降可能导致计算机设备崩溃,造成数据丢失。

3.生产中断:电压暂降会导致生产线停机或设备停止运行,造成生产中断和生产能力下降。

为了避免以上问题的发生,需要采取一系列的解决方案。

解决方案1. 电压稳定器电压稳定器是一种能够将不稳定的电压转换为稳定电压的设备。

通过连接在电力系统中,电压稳定器能够即时检测到电压暂降的情况,并通过自动调整输出电压来保持设备正常运行。

常见的电压稳定器包括自动稳压器(AVR)和无间隙电池组。

2. UPS(不间断电源)UPS是一种能够在供电中断时提供临时电源的设备,常用于提供电力保障和应对电压暂降的解决方案。

UPS可以自动检测到电压暂降,并立即切换到备用电源,以保持设备的持续运行。

3. 过载保护器过载保护器是一种用于防止设备过载的装置。

它能够在电流超过一定范围时自动切断电源,保护设备免受电压暂降引起的损害。

过载保护器的设置和使用对于设备的安全运行至关重要。

4. 防雷保护措施雷电活动可能导致电力系统的电压暂降。

为了保护设备免受雷击等自然灾害的侵害,可以采取防雷保护措施,如安装避雷针、接地装置等,以减少雷击风险。

5. 备用电源为了应对电力系统中电压暂降引发的停电现象,可以设置备用电源作为紧急供电。

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

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。

电力系统中的电压暂降检测与改进方法

电力系统中的电压暂降检测与改进方法

电力系统中的电压暂降检测与改进方法电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,它为各个领域提供了稳定可靠的供电。

然而,由于各种原因,电力系统中经常出现电压暂降问题,给正常的运行带来了很大的隐患。

因此,在电力系统中进行电压暂降检测和改进方法的研究变得非常重要。

本文将探讨电力系统中电压暂降的原因、检测方法及改进方法,并对未来的研究方向做出展望。

1. 电压暂降的原因及危害电力系统中的电压暂降指的是系统中瞬时电压下降的现象,其原因可能是负载变化、短路故障、发电机失去同步等。

电压暂降会导致设备工作不稳定,甚至造成设备的损坏,给生产和生活带来严重的影响。

在电力系统中,电压暂降会导致灯光昏暗、电机运行不正常,甚至引起生产线停产。

在居民生活中,电压暂降可能导致家用电器故障或无法正常工作。

此外,电压暂降还会对数字设备的正常运行造成干扰,甚至导致数据的丢失。

2. 电压暂降的检测方法为了及时发现和解决电压暂降问题,研究人员开发了各种电压暂降的检测方法。

其中,电压暂降记录器是一种常用的检测手段。

该记录器能够实时监测电力系统中的电压变化,并将数据记录下来。

通过对记录的数据进行分析,可以判断出电压暂降的发生时间和位置,为后续的改进工作提供依据。

此外,还有一些基于传感器的检测方法。

这些传感器可以精确测量电力系统中的电压,当检测到电压暂降时,会发出警报信号。

这种方法可以快速反应电压暂降,提高故障的处理效率。

3. 电压暂降的改进方法针对电压暂降问题,研究人员提出了一些改进方法来提高电力系统的稳定性。

首先,可以通过合理规划电力系统的结构和参数来减少电压暂降的发生。

例如,合理设置变压器、电容器、自动电压调节器等设备,可以使电力系统更加稳定。

另外,电力系统中的调节装置也可以对电压暂降进行改进。

通过使用先进的调节设备,可以及时调整电力系统中的电压,避免电压暂降的发生。

此外,改进电力系统的保护装置也是一种有效的方式。

通过安装可靠的保护装置,一旦电力系统发生电压暂降,保护装置可以迅速切断电路,防止故障扩大。

电力系统中的电压暂降分析与抑制

电力系统中的电压暂降分析与抑制

电力系统中的电压暂降分析与抑制引言:电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,负责为各行各业提供可靠的电力供应。

然而,在电力传输和分配的过程中,电压暂降是一个常见且严重的问题。

本文将探讨电力系统中的电压暂降现象,并提出相应的抑制措施。

一、电压暂降的原因电压暂降是指电力系统中电压短暂下降的现象,通常时间持续很短,但对电气设备和系统的稳定性和可靠性产生非常大的影响。

常见的电压暂降原因包括:1. 过载:当电力系统负荷超过其容量时,电压暂降可能会发生。

这可能是由于某一部分的故障导致负载过大,或者电力需求突然增加导致的。

2. 线路短路:线路短路是电力系统中的一种故障,可能导致电流突然增加,从而导致电压暂降。

3. 电力系统故障:例如变压器失效、电容器故障等,都可能导致电压暂降的发生。

4. 天气因素:大风、雷电等天气因素也可能导致电力系统中的电压暂降。

二、电压暂降对电力系统的影响电压暂降可能导致以下问题:1. 电气设备的损坏:电压暂降会导致电气设备的过电压,从而对设备造成损坏,延长维修时间,增加维修成本。

2. 电力系统的不稳定性:电压暂降可能导致整个电力系统的电气稳定性降低,使得电力传输和分配过程中发生各种问题。

3. 供电可靠性下降:电压暂降会导致电力供应的中断,对用户生产和生活造成不便。

三、电压暂降分析方法为了准确地分析和解决电压暂降问题,常用的方法有:1. 电压暂降监测:通过安装监测装置,实时监测电力系统中的电压变化,以发现和记录电压暂降的发生。

2. 数据分析:对监测到的电压数据进行分析,找出与电压暂降相关的因素,并确立电压暂降的时空分布规律。

3. 故障诊断:根据分析结果,对电力系统中可能存在的故障进行诊断,找出导致电压暂降的具体原因。

四、电压暂降的抑制措施为了抑制电压暂降的发生,电力系统需要采取以下措施:1. 增加设备容量:针对过载引起的电压暂降问题,可以增加设备的容量,提高电力系统的负荷承受能力。

2. 设置保护装置:在电力系统中设置保护装置,可以及时检测和切断故障电路,防止电压暂降的扩大。

电力系统中的电压暂降监测与预防方法

电力系统中的电压暂降监测与预防方法

电力系统中的电压暂降监测与预防方法电力系统是现代社会不可或缺的重要基础设施,它承担着供电的重要责任。

在电力系统运行中,电压暂降是一个常见但危险的问题。

本文将探讨电力系统中电压暂降的监测与预防方法。

一、电压暂降的定义和原因电压暂降是指电力系统中短暂性的电压下降现象。

它可能由多种原因引起,例如电流突变、短路故障、电力负荷突变等。

二、电压暂降的危害电压暂降对电力系统以及接入该系统的设备都具有严重危害。

首先,电压暂降会导致电力系统中的设备过载,进而造成设备损坏。

其次,电压暂降还可能引发电流急剧增加,导致系统的电流浪涌,进而引发设备或线路松动、短路等故障。

三、电压暂降监测的重要性电压暂降监测是电力系统运行中至关重要的一环。

通过实时监测电压暂降情况,可以及时发现并处理问题,最大限度地保障电力系统的稳定运行。

四、电压暂降监测方法1. 电压传感器:通过安装在电力系统中的电压传感器,可以实时感知电压信号,并将信号传递给监测终端。

这种方法可以及时发现电压暂降的情况。

2. 数字监测系统:采用数字监测系统可以对电力系统中的电压进行实时监测和记录,从而及时发现电压暂降现象。

数字监测系统还可以对监测到的数据进行分析,从而更好地了解电力系统的运行状态。

3. 数据分析算法:通过运用先进的数据分析算法,可以对电力系统中的电压数据进行深入分析,发现潜在的电压暂降风险。

这种方法可以提前采取措施,减少电力系统的损失。

五、电压暂降的预防方法1. 加强设备维护:定期进行设备检修,确保设备的良好运行状态。

同时,根据设备的使用情况制定合理的维护计划,减少设备故障引起的电压暂降。

2. 健全保护系统:在电力系统中,建立健全的保护系统是预防电压暂降的重要手段。

通过合理设置保护装置,可以及时切除故障电路,避免电压暂降扩大和蔓延。

3. 电力负荷管理:对电力系统中的负荷进行合理管理,避免突然的负荷突变,减少电压暂降的风险。

六、电压暂降事件的处理当发生电压暂降事件时,应及时采取措施进行处理。

敏感用户电压暂降甩负荷原因与应对措施分析

敏感用户电压暂降甩负荷原因与应对措施分析

敏感用户电压暂降甩负荷原因与应对措施分析摘要:随着我国经济的快速发展,电能质量问题日益突出。

在电力系统中,由于电网运行方式变化、变压器负负荷变化、生产设备故障或生产流程变化等因素的影响,常常导致电能质量问题,其中电压暂降问题是电能质量的一个重要组成部分。

传统工业中电压暂降的敏感用户负荷主要有电解铝、铁合金、碳化硅、电石、晶硅、钢铁和水泥七大类。

如果电压暂降问题长期存在,则可能会导致用户的生产活动受到影响,甚至造成生产设备故障或停产,给供电企业造成经济损失。

本文针对电压暂降期间出现的甩负荷问题进行原因分析并提出了应对措施,以期对该类问题的解决具有一定的借鉴意义。

关键词:电压暂降;甩负荷;敏感用户;应对措施引言:造成电压暂降的原因很多,其中最常见的有短时间运行、雷击和大容量异步电动机启动等,即使是最坚固的电网也不能完全避免。

随着电压暂降问题的日趋严重、日趋复杂,如何保证高质量供电成为当前亟待解决的重要问题。

因此,本文通过对敏感用户电压暂降甩负荷的原因进行了分析,并就如何解决这一问题提出了一些具体的对策。

一、故障前负荷运行方式供电企业为满足当地用户用电需求,需经常进行生产设备的切换。

具体故障体现为在正常生产时,供电企业的负荷较为平稳,负荷较低时波动较小。

当停电后,供电企业需要立即启动备用电源进行生产。

而在应急情况下,若供电企业为负荷转供用户,则需要在确保自身安全的情况下,将负荷全部转移至其他负荷上。

由于在此期间电力系统运行方式变化较大,可能存在不满足电网稳定运行的情况发生,因此为了确保自身安全,需要保持供电设备稳定运行。

而在此期间该地区用户的生产活动仍需持续进行,因此系统电压暂降问题可能会对供电企业造成持续的影响[1]。

二、电压暂降问题分析变电站的负荷主要是由变压器供电,所以对变压器的冲击较大。

在电压暂降期间,供电企业的电动机设备均未启动,对负荷的冲击较小。

即使在电压暂降期间,供电企业未出现停电事故,但由于电动机处于非全停状态,会导致电能质量下降。

关于电压暂降及应对措施的探讨

关于电压暂降及应对措施的探讨

关于电压暂降及应对措施的探讨摘要:社会经济的迅速发展,对配电网电能质量提出了更高的要求。

本文阐述了电压暂降的基本概念、电压暂降的成因,对引起电压暂降的主要因素进行了分析,并提出了若干有效措施以缓解和抑制电压暂降。

关键词:电能质量;电压暂降;电力系统;应对措施;前言很多电压暂降事故发生时连日光灯闪动都没有,大多数机器仍在工作,但有些机器的确停机了。

经研究,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非常敏感,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。

一、电压暂降的定义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。

在电网中这种现象的持续时间大多为0.5~1.5s。

目前,我国还没有制订该项国家标准。

国际上对电压暂降主要有两种定义:国际电气与电子工程师协会(IEEE)定义和际电工委员会(IEC)定义。

(1)IEEE的定义:在IEEE Std 1159-1995(R2001)中,电压暂降称为电压凹陷(voltage sag),是指供电系统某点电压有效值短时下降后又恢复到标称值附近的现象。

(2)IEC 的定义:在IEC 61000-2-8(2002-11)中,对电压暂降(电压骤降voltage dip)的定义及主要技术指标描述如下:电压暂降(V oltage dip)指供电电压突然减小到规定的暂降限值以下,随即在短时间隔后恢复。

电压暂降深度(depth of voltage dip)指基准电压(reference voltage)和残余电压(residual voltage)之差。

常选择供电母线额定电压(nominal voltage)作为基准电压。

记录电压暂降期间的最小电压有效值称之为残余电压。

电压幅值一般表示为基准电压的P.U.值(Per unit)。

电压暂降持续时间(duration of voltage dip)指电压下降至小于电压暂降起始门槛时刻到上升至结束门槛值的时刻之间的时间(10ms-180s)。

电压暂降的原因及改进措施

电压暂降的原因及改进措施
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Ex per i en c es
电压 暂 降 的原 因及 改进 措 施
谢 广 志 ,王 力 ,李玉龙 ,张 瑾 ( 国 网天津静 海供 电有 限公 司 ,天津 静 海 3 0 1 6 0 0 )
变压 器通 电或负荷切换均会 引起 电压暂 降。 范 围应用 ,随着直 流配 电技术 的发展 ,特别 是直 流断路 器 、直 流保 护技术 的完 善 ,必 将成为 一种 发展趋 势。这 种供 电方 式可 以避 免一对 一治 理设备 的 “ 打补 丁”方式 的缺 点 ,形成 全厂 的协 同治理 ,也是一 种高性 价 比的治
方面供 电公司加强 电网设备运维 ,组织各 部门开展
设备精益化管理工作, 有效减少输变配电设备故障,努力 l鍪
减少设 备故障引起的 电 压 暂降等 电能质量 问题 ,提供 优质 l
不 同的供 电方 式在 电压 暂降时会有不 同的开关动作 , 会造成不 同的暂 降范围 、暂 降深度 和持续时间 ; 不 同的变 压 器接线方 式和 接地 方式会造成高低压侧不 同的 电压暂降 传递方式 ; 单源双 线 、双源双 线、单母 线分段、双母线分
量 的 串联 补偿 装置 ,因其 良好 的动 态性 能和成 本上 的相 对优 势 ,DVR被认 为是 目前 解决 电压 暂降 问题最 经济 、
缩短故 障清 除时间。速动后备保护是缩短故障清除时 间的少数有效方法之一 。通过缩小分级 区域的方法 、优化
最有 效 的定 制 电力 装置 。采用 交流 不 问断 电源 和直 流不 各种保护 时间定值 、做好级差配合 ,都可 以减少故障影响 间断 电源 是解 决控 制系 统供 电中断的有 效方法 ,同时也 范 围并快速切 除故 障,有效缩短 电压暂降持续时间 。 能有 效治 理 电压 暂降 ;采用基 于 直流供 电技术 的 电压 暂 压 暂降和 短时 中断。 需要说 明的是 ,电网侧措施虽然可以减少 电压暂降发

敏感负荷电压暂降的分析与治理的开题报告

敏感负荷电压暂降的分析与治理的开题报告

敏感负荷电压暂降的分析与治理的开题报告一、课题背景“敏感负荷电压暂降”是指电力系统负荷波动引起电压暂时降低的现象。

随着我国电力工业的不断发展,电力系统的负荷不断增加,相应的发电机容量也在逐年提高,这给电网的安全稳定运行带来了巨大的挑战。

在实际运行过程中,敏感负荷电压暂降越来越普遍,给电力系统的稳定性与安全性带来了严重的威胁。

目前针对敏感负荷电压暂降的研究主要集中在对其机理和发生原因的分析和探讨上,研究手段主要有电磁暂态计算和现场测试等。

然而,这些研究方法存在各种限制和不足,无法满足实际需求,因此,如何有效地分析和治理敏感负荷电压暂降已经成为当前电力系统研究的热点问题。

二、研究目的与意义针对当前电力系统中普遍存在的敏感负荷电压暂降问题,本研究拟深入探讨其机理和发生原因,通过建立合理的分析模型,对敏感负荷电压暂降问题进行更加深入的研究,为稳定运行电网提供技术支持和保障。

具体研究目的包括以下两个方面:(1)深入探讨敏感负荷电压暂降的机理和发生原因,找出其影响因素和主要瓶颈,形成相应的分析模型。

(2)根据研究结果,提出有效的治理措施和建议,为提高电力系统的安全稳定运行提供技术支持和指导。

本研究的意义在于,通过深入研究敏感负荷电压暂降问题,为解决电力系统中普遍存在的负荷波动问题提供理论支持和技术手段,有助于推进电力系统科学化、信息化、智能化的运行发展。

三、研究方法与步骤本研究主要采用以下研究方法:(1)理论分析法:通过理论分析和建模,确定敏感负荷电压暂降的机理和发生原因,并对相关因素进行分析。

(2)数值分析法:通过电磁暂态计算等数值方法,对敏感负荷电压暂降进行模拟分析,确定其发生和演变过程。

(3)现场测试法:结合实际情况,通过现场测试和数据采集等方式,获取电力系统中关键参数,检验模型的准确性和合理性。

本研究主要分为以下步骤:(1)收集和整理相关文献,深入了解电力系统中敏感负荷电压暂降的特点和影响因素。

(2)采用理论分析和数值模拟方法,确定敏感负荷电压暂降的机理和发生原因。

电压暂降的风险与应对

电压暂降的风险与应对

3) 雷击时造成的绝缘子闪络或线路对地 放电会是保护装置动作,从而导致供电电压 电压暂降,这在多雷区尤为明显。这种暂降 的影响范围大,持续时间一般超过100ms。
此外,变压器投切会引起电压暂降。由于铁心 饱和效应,空载变压器投切时可能产生很大的激磁 涌流,从而引起电压暂降。该过程中常伴有二次和 四次谐波为主的高次谐波。由于三相铁心饱和程度 的不同,使得三相电压暂降程度一般也不同。电压 暂降程度与开关合闸时刻、电源强度、铁心中的剩 磁和网络阻尼有关。通常由变压器投切引起电压暂 降不会低于85%。
当电压低于50%且持续时间超过20 ms时,接触 器就会脱扣,而有的研究表明,当电压低于70%, 甚至更高时,接触器就会脱扣。 当电压低于60%且持续时间超过240 ms时,计算 工作将会受到影响,如数据丢失。
交流接触器
计算机
三、电压暂降的应对 应对电压暂降的措施主要包括以下几个 方面: 1)采用电压补偿型装置; 2)在主受开关加装失压脱扣装置; 3)高压供电安全防护墙。
形成原因
当输配电系统中发生短路故障、大容量感应电 机启动、雷击、开关操作、变压器以及电容器组投 切等事件时,均可引起电压暂降。其中短路故障、 大容量感应电机启动和雷击是引起电压暂降的最主 要原因。
1) 短路故障引Biblioteka 的电压暂降。当系统发生短路 故障时,根据与故障点间的距离,各母线会出现不 同程度的电压暂降。由于这类故障发生概率比较大 ‘’,所以也是敏感设备跳机或误动作的主要原因 ,三相短路故障引起的电压暂降最为严重。
3、高压供电安全防护墙 高压变电站单个回路的接地或短路故障,将造 成相邻回路的低电压跳闸,发生电压暂降,局部事 故波及周边电网安全,致使事故进一步扩大、恶化 ,给生产组织带来重大损害。 高压供电安全防护墙正是基于此提出来的,其主要 技术特点有:

电压暂降分析及防范措施

电压暂降分析及防范措施

1电压暂降的概念及其危害根据国际电气与电子工程师协会的定义,供电电压有效值快速下降到额定值的90-10%,并持续0.5-30个周波的现象叫电压暂降。

电压暂降虽然持续时间短,但造成的后果十分严重,其他订危害如下: 1.1当电压下降到额定值的70%以,持续时间超过1个周波时,接触器就会脱扣造成用户大面积停电,对于一类用户,突然停电造成的损失十分巨大。

1.2当电压降低到50%以下时,电动机失磁,在电压恢复时电动机重复启动,特别是高压电机较多的用户,众多电机同时再加速对电网造成很大冲击,严重者造成电网停电。

1.3对可编程序控制器(PLC),当电压低于50%时,PLC将停止工作;一些I/O设备,当电压低于90%时,持续时间仅几个周波就会被切除。

这将导致使用PLC的生产线作业中断,造成重大经济损失。

1.4电压暂降会造成服务器出现瘫痪和数据丢失,对信息业造成重大的影响。

2电压暂降的分类及其特性根据引起电压暂降的原因,可以将电压暂降分成三类:第一类,是故障引起的电压暂降;暂降开始下降和最后恢复都非常迅速。

电压暂降造成的损害与故障的性质有关。

第二类,是大型电动机起动引起的电压暂降;暂降事件的恢复需要很长的时间,通常为几百毫秒到几秒,但电压下降的幅度不大,对一些敏感设备会造成一定的损害。

但是通过一些技术手段大多可以消除。

第三类,是电动机的再加速引起的电压暂降,也就是大型电动机运行和故障之间的相互作用使电压暂降的特性发生变化。

在故障开始的时候,大型电动机作为电压源,可以减少了电压降,当故障清除以后,电动机再加速加深了电压暂降、延长了电压暂降的恢复时间。

特别在大型电机较多的用户,大型电机同时再启动将使损害扩大。

3电压暂降的分析计算方法3.1故障点法故障点法是一种针对辅射形配电网络的电压暂降快速简单的计算方法,辅射形配电网络的电压分配模型如下:图中:Zs为电源阻抗,Zf为负荷公共联接点(PCC)与故障点之间的阻抗,忽略负荷电流,并假设电源电压为1,则故障点与PCC点之间的电压暂降幅值为:Usag=Zf Zs+Zf故障点法是目前广泛使用的电压暂降分析方法,该方计算简单,缺陷是:仅考虑了电压暂降的幅值,而没有考虑电压暂降的时间,因此,该法仅实用于系统参数不完整,精度要求不高的情况下,对系统电压暂降的分析计算。

电压暂降治理措施

电压暂降治理措施

电压暂降治理措施
电压暂降是指供电电压在短时间内突然下降的现象。

以下是一些常见的电压暂降治理措施:
1. 安装不间断电源(UPS):UPS 可以在市电发生电压暂降时,为关键设备提供备用电源,确保设备的正常运行。

2. 使用电压调节器:电压调节器可以稳定输入电压,减少电压暂降对设备的影响。

3. 改善供电质量:通过优化电网结构、提高供电可靠性等措施,减少电压暂降的发生。

4. 安装电能质量监测设备:实时监测电能质量,及时发现并解决电压暂降问题。

5. 采取故障保护措施:在设备中安装适当的故障保护装置,如熔断器、断路器等,以防止电压暂降引起的设备损坏。

6. 加强设备抗干扰能力:选择具有较强抗电压暂降能力的设备,或对设备进行改进,提高其对电压暂降的耐受性。

7. 优化用电管理:合理安排设备的运行时间,避免在电压暂降易发时段进行敏感操作。

8. 与供电部门沟通合作:及时向供电部门反映电压暂降问题,共同寻求解决方案。

需要根据具体情况选择合适的治理措施,以确保电力系统的稳定运行和设备的正常工作。

在实施治理措施之前,建议对电压暂降的原因进行详细分析,并结合实际需求和成本效益进行综合考虑。

敏感用户电压暂降甩负荷原因分析及防范措施

敏感用户电压暂降甩负荷原因分析及防范措施

敏感用户电压暂降甩负荷原因分析及防范措施摘要:在本文中,将对敏感用户电压暂降甩负荷这类情况出现的原因进行分析,电压暂降甩负荷在传统工业当中是比较常见的,而在传统工业当中出现电压暂降甩负荷主要由最常见的四种。

因此,在本文中,笔者将针对这四种工业当中常出现的电压暂降率负荷情况,进行针对性的原因分析并提出针对性的预防措施,希望能为广大工作者提供参考。

关键词:敏感用户;电压暂降;甩负荷;原因及预防1.前言当然,甩负荷事件并不是偶然发生的,自从2014年底,我国多地就已经发生了低压甩负荷事件,不仅仅为社会造成了极大影响,而且还引起了巨大的经济损失。

引起第二次复合的原因有很多,最常见的是因为系统短路,或者是雷击,或者是大容量感应电机突然间启动导致。

针对以上几点原因,再坚固的网架结构也不能够避免,因此电压暂降问题,也引起了越来越多的学者专家关注。

如何能在保证电力条件的情况下,让电力供应保持持续和优质,成为了一项急需解决的问题。

2.电压暂将甩负荷出现的原因当传统工业电网在运营过程当中出现电压暂降时,受到影响的主要是电子类设备,这些设备将无法正常工作,进而影响到由这些设备所控制的工业生产流程。

而在传统工业当中,引起电压暂降敏感负荷,主要是由以下几个行业所造成的,其中分别是电解铝,钛合金,碳化硅,电石,晶硅,钢铁以及水泥。

这几个行业在实际运营以及生产过程当中,都可能会引起电压暂降甩负荷问题。

要不要个行各业的企业具有不同的生产特点,以及生产工业,所以导致的电压暂降以及甩负荷现象表现出都大不相同。

在下文将对这些行业引起电压增加甩负荷的原因进行详细分析。

对导致电压暂降敏感负荷发生的机理以及发展的程度进行分析,对于工厂内电气设备的改进和对电压暂降,敏感负荷采取抑制性措施,都具有非常重要的作用。

根据调查的情况,我们可以知道,电压暂降对于敏感用户所产生的影响机理在很大程度上都是相同的,而造成电压暂降甩负荷所出现的原因,主要可以分为以下四种:第一种是用户使用400伏进线断路器,当断路器失压动作出现跳闸的时候,就很可能造成低压甩负荷现象。

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敏感用户电压暂降甩负荷原因分析及防范措施
发表时间:2018-08-13T15:58:52.753Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:葛凯梁1 钟明祥2 王学思3 [导读] 摘要:在本文中,将对敏感用户电压暂降甩负荷这类情况出现的原因进行分析,电压暂降甩负荷在传统工业当中是比较常见的,而在传统工业当中出现电压暂降甩负荷主要由最常见的四种。

(国网浙江省电力有限公司宁波供电公司浙江省宁波市 315000)摘要:在本文中,将对敏感用户电压暂降甩负荷这类情况出现的原因进行分析,电压暂降甩负荷在传统工业当中是比较常见的,而在传统工业当中出现电压暂降甩负荷主要由最常见的四种。

因此,在本文中,笔者将针对这四种工业当中常出现的电压暂降率负荷情况,进行针对性的原因分析并提出针对性的预防措施,希望能为广大工作者提供参考。

关键词:敏感用户;电压暂降;甩负荷;原因及预防 1.前言
当然,甩负荷事件并不是偶然发生的,自从2014年底,我国多地就已经发生了低压甩负荷事件,不仅仅为社会造成了极大影响,而且还引起了巨大的经济损失。

引起第二次复合的原因有很多,最常见的是因为系统短路,或者是雷击,或者是大容量感应电机突然间启动导致。

针对以上几点原因,再坚固的网架结构也不能够避免,因此电压暂降问题,也引起了越来越多的学者专家关注。

如何能在保证电力条件的情况下,让电力供应保持持续和优质,成为了一项急需解决的问题。

2.电压暂将甩负荷出现的原因
当传统工业电网在运营过程当中出现电压暂降时,受到影响的主要是电子类设备,这些设备将无法正常工作,进而影响到由这些设备所控制的工业生产流程。

而在传统工业当中,引起电压暂降敏感负荷,主要是由以下几个行业所造成的,其中分别是电解铝,钛合金,碳化硅,电石,晶硅,钢铁以及水泥。

这几个行业在实际运营以及生产过程当中,都可能会引起电压暂降甩负荷问题。

要不要个行各业的企业具有不同的生产特点,以及生产工业,所以导致的电压暂降以及甩负荷现象表现出都大不相同。

在下文将对这些行业引起电压增加甩负荷的原因进行详细分析。

对导致电压暂降敏感负荷发生的机理以及发展的程度进行分析,对于工厂内电气设备的改进和对电压暂降,敏感负荷采取抑制性措施,都具有非常重要的作用。

根据调查的情况,我们可以知道,电压暂降对于敏感用户所产生的影响机理在很大程度上都是相同的,而造成电压暂降甩负荷所出现的原因,主要可以分为以下四种:第一种是用户使用400伏进线断路器,当断路器失压动作出现跳闸的时候,就很可能造成低压甩负荷现象。

第二种情况是工厂能使用D低压辅机对回路交流接触器进行控制,而因为辅机的原因出现控制失误,导致失压跳闸,这时候接触器没有能够按时复归,使电机出现了停运的情况。

第三种情况是,设备软件启动装置自身失压保护动作出现,使电机出现了停运的状况。

第四种情况下,工厂内设备安装的变频调速器,只能够判断设备是否出现电压跌落,当设备出现跌落时,变频调速器就会判定出现了异常动作,进而应该立刻停止工作,也就是跳闸。

对于电压暂降,变电站能够通过电网电压波动所产生的影响,而感受到出现故障的部位。

出现这样的故障是一般会形成多次电压波动冲击,而每次冲击又保持在毫秒级,并且整个事件过程不会超过两秒。

在工厂内使用最多的是低压400伏系统,对这种系统来说,其电机自身存在保护逻辑,这个逻辑需要特定动作来进行处罚。

而跳闸是因为电机内存在的控制回路内部交流接触器欠励跳闸,这种跳闸将会导致电机出现跳闸。

按照国家标准,在启动器中所安装的,或者是进行单独使用的电磁式接触器,在其控制电压的85%和110%内,在任何数值都能够可靠闭合,而接触器所释放和能够完全断开时电压的极限值是额定控制电压的20%-75%之间。

在电压暂降甩负荷事件当中,出现电压暂降的电压跌落幅度可能会达到接触器控制电源电压的50%,因为电压跌落幅度较大,已经达到了用户欠压脱扣和低压保护动作所规定的电压值。

首先用户的欠压脱扣和低电压保护动作并没有延时瞬时动作,所以就会导致水循环以及空压机等负荷停止运转,进而导致其他关联的生产负荷设备都出现运行停止运转的状况。

由此可以看出,当交流接触器控制的范围越大,将出现电压暂降甩负荷情况时,会影响到更多数量的设备,导致的影响也就越大。

3.预防措施
为了能够对电压暂降甩负荷事件进行预防以及防治,需要采取以下措施: 3.1对400V系统进线断路器进行改造
对进线断路器进行改造,现在最主流的一种方法就是在进线侧增加动态电压恢复器,这种方法是现如今国内外都采用的一种普遍方法。

通过这种装置能够对动态以及稳态电压所出现的各种波动,例如跌落,浪涌,闪变等进行有效的补偿控制。

当敏感负荷增加动态电压恢复器之后,若出现电压骤降现象,在1/4个周期内,该装置就能够对骤降情况进行及时的应对,保证电压达到系统所需要的水平。

还有一种方法是对400伏系统总进线断路器进行改造,采用这种方法进行改造,主要是针对三种智能断路器,分别是欠压以及不欠压脱扣功能断路器,另一种是失去压瞬时脱扣断路器。

3.2对交流接触器进行改造
在现场当中,低压电机控制工作运用了非常多的交流接触器,这些接触器在电网出现波动的情况下,会出现跳闸,这些跳闸现象会导致敏感用户的辅机叫刘艳娟,并关联主设备出现跳闸现象,导致整个生产线出现停止运营的。

对交流接触器进行改造第一种方法是对其控制回路进行改造。

因为在现场,你所使用的是400伏系统的交流电源,当电网出现波动情况时,控制电源也会出现波动,进而导致控制回路的交流接触器出现跳闸的现象,当电压重新恢复之后,许多电机设备还需要进行重新启动,需要几长时间进行恢复,不能够满足生产线继续运行的要求,最终导致主设备停止运转。

若是控制电源所选择的电源是不间断电源,那么利用置电源进行供电,当整个电网出现电压波动的时候,控制电源并不会出现波动。

为了能够保证在实际的运行过程当中,电机的主要回路在进行长时间的低压运行状态下当出现问题时,能够及时断开,需要增加继电器对主回路电压进行监视。

当主回路电压出现异常状况时,低压继电器开始工作,进行延时调整。

第二种状况是对带低压延时脱扣功能的接触器进行更换。

具有低压延时脱扣电功能的接触器,能够在雷击或者是短路重合的状况下,使供电系统瞬间失去电压,而且失去电压的时候又不脱扣,当停电时间超过一定限度时,电源电压会降低到接触器维持电压限度以下,这时接触器的主触控头,会出现延时释放的现象,使正在电压波动的时候接触器不会发生脱扣的现象,保证个设备能够在平板电源状态下进行生产活动。

3.3对变频调速器系统进行改造
对其进行改造所采用的第一种方法就是增加动态电压恢复器,利用动态电压恢复器对变频器进行保护,使变频调速器在出现电压波动的时候,能够不会被影响,保证正常工作。

第二种方法是在变频器的直流母线排位置增加一个抗电压扰动的装置。

在电网正常进行运营的过程当中,增加了该装置处于预备状态,不会工作,同变频器并没有任何联系。

而当出现电压暂降或者是失去电源的状况时,该设备内部所存在的储能模块会在稳压模块的作用下释放稳定电源,保证变频器能够正常工作。

为了能够达到这一目标,需要在进行改造的过程中,对变频器直流母线排以及控制回路都进行改动,所需要的费用以及后期维护费用都比较高。

4.结束语
低压暂降甩负荷,对工业生产设备所产生的影响都比较严重,因此在进行日常生产经营的过程当中,要对此类情况加以关注,并针对所出现的不同情况,采取针对性的解决措施,使其能够得到及时解决。

降低其对工业生产所造成的影响,以及经济损失。

参考文献
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