2022年电能质量的全过程监测和预防检修 .docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用电能质量的全过程监测和预防检修技术动态 2022-02-19 19:06:08 阅读 93 评论 0 字号:大中小 订阅许 遐 王惠仁华北电力科学讨论院 北京 100045 )电能质量与国民经济的各个部门和人民日常生活有着亲密的关系和重要意义;电能作为一种商品,具有它本身的特别性,电能的生产和消费必需同时进行,且电能的生产、传输和使用设备必需紧密地连接在同一电网上;因此,作为电力部门的产品 户有关; 电能的质量,不仅与电力部门有关,而且与成千上万的电力用电能的质量,通常以供电电压的频率、偏移、波动、闪变、间断、塌陷、尖
2、峰、谐波畸变、三相不平稳度和高频干扰等项指标来表征;电能的质量,不仅取决于发电、输电和供电系统本身,现代工业化 的快速进展,接入公用电网的半导体换流器和非线性负荷,也会明显地干扰或降低配电网中的电能质量;要保证公用电网中电能的质量,必需由电力生产部门和接入电网中的广大电力用户来共同努力;为了保证 供用电双方的合法权益,保证电网的安全运行,保护电气安全使用环境,必需加强电能质量的监测治理;连续收集、记录、储备电能质量的信息,可以帮忙供电公司在规划中正确地改善供用电系统的基 础结构,提高系统运行的稳固性以及合理地扩大系统的容量和确定投资水平;供电公司和工业用户都已建立起相当规模的供用电基础结构和设
3、施,当供用电系统发生故障或被 损坏,需要更换的情形下,无论供电公司或工业用户都要承担庞大的经济缺失;随着现代科学技术的进展,电能质量监测的新技术 全过程监测的显现,使电能质量监测的意 义给予了新的内容;通过全部时间内连续的跟踪监测,建立起表征电能质量的,真正有用的数据库,在供 配电系统和用电设备运行失效之前,捕获到其早期的故障信息,以便在毁灭性打击之前,提示人们对供、用电设备的运行状态进行调整和预防检修;1 全过程监测1 1 全过程监测的必要性已有的电能质量监测仪品种虽然较多,但所记录的数据只能是局部和片面的,真正有用的信息往往难于捕获到;例如,1997 年 7 月 2 日夜,天津某公司大型电
4、弧炉配套用的静态无功补偿装置下称静补)发生 TCR 电抗器闪络和三次滤波器烧毁个别电容器的故障;7 月 20 日晨,该套静补装置又发生了更大的故障,该公司被迫停产,停产期间产值缺失达 4 亿 5 百万元;事故后华北电力科学讨论院快速派员参与讨论分析,提出了静补装置在修复期间保证电弧炉能快速复原生产的具体措施;经过 3 个月的运行,证明所实行的措施正确有效;静补装置虽已复原正常运行,但在事故中毁坏严峻,事故缘由至今不明;假如进行电能质量全过程监测,把有用的信息记录下来,经过综合、对比和分析,在这些配用电设备运行失效之前,捕获到其早期的故障信息,准时调整系统的运行状态和提前检修,有可能防止这两次事
5、故的发生;要把监测电能质量的各种仪器同时安装在一起使用,不仅费用昂贵,而且在时间和空间上也是有困难的;本文提出的全过程监测新技术,可以解 决这一问题;全过程监测仪能够供应电能质量全方位各种参数的综合测量,与以往各种形式的监测仪相比,所需费用较低;另外,全过程监测仪能不断自行调节门槛阈值电平,以便使记录大事的捕获速率与储备器容量相匹配,实现全过程监测和记录;1 2 全过程监测仪的主要特点1 21 测量宽度全过程监测仪具有测量电能质量全面指标的才能,其中包括,电压和电流有效值、阻抗,与电力消耗有关的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移因数、最大需量、电能以及电压偏移、电压频率;对于暂态干扰
6、能够监测以下3 种大事:10 ms 2 s 之间的电压干扰;类类大事:在05 ms 10 ms 之间的电压瞬变;类大事:在大事:大于2 s 的有效值电压大事,如下陷、隆起和中断等;全过程监测仪仍能监测三相电压不平稳、电压波动和闪变,系统中接地回路电流、母线电压和线路电流的各次谐波重量幅值和相位,总谐波畸变率 THD )和谐波功率流向;1 22 测量深度全过程监测仪采纳高速数字信号处理器,在每一个基波周期中可以测量各种有效值以及基于同一1 / 6 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用周期的其他各
7、项参数,逐周期地测量,连续记录储备,不丢失数据;对于电压和电流有效值、有功功率、无功功率、视在功率、最大需求功率、真功率因数、位移功率因数、总失真度,三相不平稳度、频率、波动和闪变等参数,可获得长时间累积图;所记录的数据,主要以电子文件方式输出 包括文本形式和图象形式),故而供应了以各种有效途径沟通信息的机会;全过程监测仪可便利地以电力容差曲线为背景作出各种大事的记录;工作人员可以快速而且简单地按大事发生的时间或性质,在已记录的图象中找出所要的事件;全过程监测仪具有监测参数阈值的自适应功能,门槛电平可依据大事活动显现的几率不断地自行调整,无需工作人员干预,即可保证监测仪在监测期间能捕获到最需要
8、的大事;数据的收集和分析,报告的编写可以由全过程监测仪的轮询软件等来完成;全过程监测仪所获得的数据,可以形成各种参数指标的、完整的数据库;通过将过去的数据与现在的数据进行比较,可预见事故可能发生的时间,对已变质的供用电设备状况预先报警,在设备损坏之前,进行调整和检修,即预防检修;2 系统结构在已有的配电站设计中,用于开关柜的安装式外表传统设计只供应电能消耗和有效值的参数,没有表征电能质量或谐波的表计;现有的便携式电能质量监测仪,虽然测量仪器与运算机的外围设备 如键盘、磁盘驱动器和 CRT 等)结合起来了,但没能胜利地利用目前遍布于国家机关、企事业单位、金融和商业系统的个人运算机 PC )网的特
9、点,来简化数据的传输、整理、分析,以及报告的编写;电能质量全过程监测仪能综合监测电能质量的各方面指标,而且紧密地与个人运算机相连接,充分利用现有运算机网的作用,可以经济便利地安装在供电公司的变电站或者用户配电站中;用以太网能够连接安装在供电区和用户基地上的关键位置的各台监测仪;假如监测仪安装在较远的现场,可以通过电话线和调制解调器来通讯联系;全过程监测仪的原理方框图如图1 所示;5 个电流测量通道;4 个电压通道可以监测母线三相电压和每台监测仪具有4 个电压测量通道和中性点电压; 5 个电流通道可以监测线路三相电流、中线及地线的电流;如图 1 中所示,被测信号被衰减后,经滤波器分别为高于 3
10、4 kHz 的高频重量和低于 3 4 kHz 的低频重量;在低频信号通道中,为保证每个周期中正好供应 128 个采样点,使用一个同步脉冲发生电路产生采样同步脉冲,以 6 4 kHz 的频率,送至各个通道中的采样保持电路和 A D 转换器;被测信号经采样 保持后进行 14 位的模数转换ADC );数字化的被测信号被送进数字信号处理器 DSP )进行快速付立叶变换 FFT ),在 100 s 中计算出 63 次谐波重量的幅值和相位;每一个基波周期中反复进行这个过程,低频信号通道最高能测信号峰值1 000V ,具有 90 mV 的辨论率;其他的参数,例如电压和电流的有效值、有功功率、视在功率、无功功
11、率、真功率因数、位移功率因数、总畸变率等,均在每一个周期中同时算出;被记录的这些参数以一个周期的辨论率供应了长时间的累积图;按周期累积起来的数据可以清晰地显示出一个周期的最大值和最小值,以及该时间段中的平均值;同时仍可算出三相不平稳度、电压偏差率、电压波动和闪变;在高频重量的通道中,被测信号进入一个 10 位、 4 MHz 的高速模数转换器,将模拟信号转换为数字信号;该通道主要用于瞬变高速脉冲的捕获,可测量的最大信号电压峰值为 84 kV ,辨论率为 12 V ;该监测仪主板上使用一个 386 微处理器和一个 387 协处理器,带有 4 MBRAM ;另外内置一个540 MB 硬盘驱动器,用于
12、储备记录下来的数据;监测仪备有一个并行口和一个串行口,所储备的数据可以经过以太网或电话线下载到个人运算机;在监测仪中,所记录储备的各类数据,已经作了各种必要的整理,因此下载的时间短;基于 Windows 应用软件驻留在个人运算机中,可以随时掌握数据下载;通过操作软件键,工作人员可便利地观看所记录的大事波形,谐波频谱,对于电压和电流有效值、有功功率、无功功率、视在功率、最大需求量、功率因数以及总失真度、三相不平稳度、系统频率和闪变等,可以观看其长时间 一日、一周或一月)的累积图;2 / 6 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - -
13、 - 个人资料整理 仅限学习使用监测仪记录储备的电能质量大事的具体内容取决于采样和 功率因数补偿电容器的合闸和开断瞬变过程的记录,低频重量通道中AD 转换的速率;对于供配电系统中 64 kHz 的采样速率较为合适;对于发生在设备内部的由电机和其他负载的投入和切断所引起的高速脉冲,可采纳高频重量通道中具有 4 MHz的高速采样速率,捕获低于 250 ns 宽度脉冲的具体外形,可以帮忙用户诊断脉冲产生的缘由,从而挑选适当的解决方法;3 自适应门槛阈值已往的监测仪,通常要求设置一个门槛电平来捕获那些突发性的大事;能否捕获到大事的累积量以及电能质量信息的细节,取决于门槛阈值的设置;假如门槛设置得太低,
14、监测仪将因超出储备容量或记录纸用完而停止监测;假如门槛设置得太高,监测仪不能捕获到有用的数据而失去作用;为正确处理这个问题, IEEE 标准 P1159 中提出了如何合理确定门槛的问题:第一记录起初的 20 个大事,或者用 30 min 的时间来观看大事的活动;通过重新设置门槛阈值,使监测仪达到在每 30 min 中有一个大事被捕获的速率;这种方法存在的问题是,操作人员必需在现场观看大事的活动,通过人工干预,使得监测仪有限的储备容量能捕获到有用的数据;当操作人员离开现场时,环境条件发生变化,其设置的门槛电平可能不适用,而记录不到有用的数据;全过程监测仪具有自适应门槛阈值的功能,其软件可以探测事
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