電能質量標準體系 1、GB/T 12325-2008 電能質量 供電電壓偏差 2、GB/T 15945-2008 電能質量 電力系統頻率偏差 3、GB/T 15543-2008 電能質量 三相電壓不平衡度 4、GB/T 12326-2008 電能質量 電壓波動和閃變 5、GB/T 14549-1993 電能質量 公用電網諧波 6、GB/T 24337-2009 電能質量 公用電網間諧波 7、GB/T 19862-2005 電能質量 電能質量監測設備通用要求 8、DL/T 1028-200
導致用戶電力設備故障或誤操作的電壓電流或頻率的靜態偏差和動態擾動都統稱為電能質量問題。其表現為:電壓、頻率有效值的變化;電壓波動和閃變、電壓暫降、短時中斷和三相電壓不平衡、諧波;暫態和瞬態過電壓以及這些參數變化的幅度。電能和其他產品有所不同,發、輸、變、配和用是同時完成的,發、輸、變、配和用電設備是連接在一個系統。因此,電能質量不但取決于發、輸、變和配這些環節,而且還取決于用電這個環節;電能質量不但取決于發、輸、變和配的勘測、設計、施工、運行這些環節,而且取決于用電的勘測、設計、施工、運行這些環節。如果說
電能質量控制是一個復雜的系統工程,它涉及到電力系統、電力電子、自動控制等多個方面。目前國外有關電能質量控制的研究正掀起高潮,其內容包括所適用的功率理論的擴展,電能質量評價指標體系的建立,新的電能質量分析方法的提出,以及基于用戶電力技術的電能質量控制裝置的設計與實現。國際上比較知名的幾家大公司都已經生產出了自己的電能質量調節器,如西門子的SIPCON2S,GE的SSVR(staticseriesvoltageregulator),ABB的DVR,以及Softswitching的DSC(dynamicsagc
一旦檢測、分析出存在的有關電能質量問題的信息,就必須采用有效的控制方法消除或抑制這些信息。采用何種控制方法與電能質量問題類型以及控制裝置密切相關。 傳統的一些用于穩態電壓調整的裝置,如并聯電容器、并聯電抗器、變壓器分接頭等都是機械式的,它們對電能質量問題反應速度慢、控制不、調節能力有限,過去一般采用手動控制的方法,現在有一部分裝置采用了自動投切的方法,其控制策略既有非常簡單的開環控制,也有采用模糊控制、智能控制等現代控制策略的。 基于電力電子技術、通過變流器與電力系統相連接的電能質量控制裝置,例如SVG(
對于電壓波動和閃變、諧波、三相不平衡這些變化相對較緩慢、持續時間較長的電能質量問題,對稱分量法、諧波分析法是常用的時域分析方法。它們的特點是數學表達式簡單,物理概念明確。但時域分析方法計算量大、耗時長,不能實現實時、在線控制,因此必須采用變換的方法,快速、準確地得到所需的控制信號。傅里葉變換作為經典的信號處理手段在電能質量檢測中發揮了重要作用。目前,各種算法的離散傅里葉變換(DFT)和快速傅里葉變換(FFT)已經成為頻譜分析和諧波分析的基礎。 對于電壓下跌、電壓上升、瞬時脈沖以及電壓瞬時中斷等這類電能質量
改善電能質量的裝置和措施很多,以大功率電力電子器件為核心單元的新型裝置可以用來有效地抑制或抵消電力系統中出現的各種短時、瞬時擾動,而常規措施則很好地適用于穩態電壓調整。電能質量控制裝置按功能可分為以下三大類:無功補償裝置、濾波器和著重于解決暫態電能質量問題的統一電能質量調節器(UPQC)。要想使電能質量控制裝置充分發揮其設計功能,采用準確、高效的分析與控制方法是至關重要的。首先要獲得及時、準確的有關“源”信息,如三相電壓、三相電流、中線電流及中線對地電壓等,然后對這些源信息進行實時、快速的分析,得到所需的
電網頻率 我國電力系統的標稱頻率為50Hz,GB/T15945-2008《電能質量電力系統頻率偏差》中規定:電力系統正常運行條件下頻率偏差限值為±0.2Hz,當系統容量較小時,偏差限值可放寬到±0.5Hz,標準中沒有說明系統容量大小的界限。在《全國供用電規則》中規定"供電局供電頻率的允許偏差:電網容量在300萬千瓦及以上者為±0.2HZ;電網容量在300萬千瓦以下者,為±0.5HZ。實際運行中,從全國各大電力系統運行看都保持在不大于±0.1HZ范圍內。 電壓偏差 GB/T12325-2008《電能質量供電
電能質量指標是電能質量各個方面的具體描述,不同的指標有不同的定義。參考國際電工委員會標準,從電磁現象及相互作用和影響角度考慮給出的引起干擾的基本現象分類如下。 a.電壓中斷(斷電,interruption,outage):在一定時間內,一相或多相完全失去電壓(低于0.8“標幺值”稱為斷電。按持續時間長短,分為瞬時斷電(0.5周期~3S)暫時斷電(3S~60S)和持續斷電(大于60S)。 b.頻率偏差(frequencydeviation):各國對此均已做出明確規定。 c.電壓下跌(sag)(電壓跌落,di
電能質量(PowerQuality),從嚴格意思上講,衡量電能質量的主要指標有電壓、頻率和波形。從普遍意義上講是指優質供電,包括電壓質量、電流質量、供電質量和用電質量。電能質量問題可以定義為:導致用電設備故障或不能正常工作的電壓、電流或頻率的偏差,其內容包括頻率偏差、電壓偏差、電壓波動與閃變、三相不平衡、瞬時或暫態過電壓、波形畸變(諧波)、電壓暫降、中斷、暫升以及供電連續性等。 一個理想的電力系統應以恒定的頻率(50Hz)和正弦波形,按規定的電壓水平(標稱電壓)對用戶供電。在三相交流電力系統中,各相的電壓
電能質量問題的提出由來已久,在電力系統發展的早期!電力負荷的組成比較簡單,主要由同步電動機、異步電動機和各種照明設備等線性負荷組成,因此衡量電能質量的指標也比較簡單,主要有頻率偏移和電壓偏移兩種20世紀80年代以來,隨著電力電子技術的發展,非線性電力電子器件和裝置在現代工業中得到了廣泛應用。同時,為了解決電力系統自身發展存在的問題,直流輸電和FACTS技術不斷投入實際工程應用!調速電機以及無功功率補償電容器也大量投入運營。這些設備的運行使得電網中電壓和電流波形畸變越來越嚴重,諧波水平不斷上升。另外,沖擊性
我國農林牧等偏遠地區,配電線路供電半徑長,季節性和周期性負荷變化大。配電長線路末端電壓低、線路損耗大的難題始終難以突破,常規要靠變電站多布點來解決,增大了電網投資。長期以來電網公司注重依靠科技創新促進電網轉型升級,實現了技術從跟跑、并跑到領跑的跨越。我公司緊密跟蹤電網技術發展,突破常規,采用分布式電
電能儲能包含機械、化學及電磁等眾多技術路線,已有成熟技術進入大規模商業化階段儲能是指能量的存儲,即通過一種介質和設備,把當前剩余的能量以其本身的形式,或者換成另一種能量形式存儲起來,根據未來使用的需求,以特定能量形式釋放出來的過程。廣義上來看,儲能包括儲電、儲熱、儲氣/氫以及化石燃料。 發展儲能技術是推進能源結構轉型的必要條件,因為可再生能源具有間歇性、波動性和不確定性等特點,導致電力供需平衡難以保證。儲能技術可以提高可再生能源的消納比例,降低對電網的沖擊,提升電力系統的靈活性、經濟性和安全性。
電網發展四大趨勢之一:配電網智能化趨勢 電網投資重點從輸電網走向配電網,重視配電網智能化產業鏈發展機會。 2019-2022年電網實現投資總額4473億元、4605億元、4882億元、5012億元,1月11日電網董事長辛保安在接受采訪時表示2023年將繼續加大電網投資,預計投資超5200億元,再創歷史新高,而電網投資結構性特征突出,根據中電聯數據,我國配電網的投資占比從2015年的51%提升至2021年57%。 我們預計十四五配電網投資占比有望突破60%,年均投資額有望超3500億;配電網
還未入伏,山東已歷經兩輪“暴雨+高溫”頻繁切換,空調用電大增。6月23日至7月6日,全網用電負荷有7天突破9000萬千瓦。對此,國網山東電力多措并舉,保障迎峰度夏期間電力可靠供應。 6月21日,濟鄭高鐵聊城西牽引站220千伏線路跨越京九鐵路工程現場,國網聊城供電公司員工冒高溫在220千伏岳谷線上安裝直線塔導地線附件 在夏季用電高峰到來前,國網山東電力投運500千伏羅峰、惠民等20項迎峰度夏輸變電工程,完成220千伏鄒宿雙線等6條線路擴容改造,大幅提升局部地區供電能力。為滿足新增負荷增長、解決設備重過載、優
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