安科瑞梅岑斌顾问:
1 简介
现代社会的发展离不开电能的支持,而电能的稳定性和质量将极大地影响人们的生活和工作。 更高品质的电能对人们的生产和生活至关重要。 在应用过程中,电网电力在线检测系统可以实时监测和记录电网电力实际应用的数据,技术人员可以通过分析数据来判断电网电力的实际应用情况,发现异常设备并进行更换维护,确保电网电能质量。 电网电能质量检测系统的检测指标是技术人员判断电能质量和电网运行质量的重要标准,技术人员也可以通过对这些指标的分析来判断电网电能质量是否满足我国对电网电能质量的实际要求。 目前,我国电网电能质量检测过程中使用的指标有电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动、闪变、三相电压不平衡等。
2、电能质量在线监测装置
电能质量在线监测装置是通过对输入的电压、电流信号进行分析处理,对电能质量指标进行监测的装置。 符合GB/.30-2012中A级精度测量方法,适用于需要测量电能质量指标参数的场合,如解决供电合同约定的电能质量纠纷,或核实是否相关符合电能质量标准。 设备的主要功能如下表所示。
3、常见电能质量分析
3.1 电压偏差
电压偏差是指在电网输电过程中,某一测试点的实际工作电压与系统标称电压的偏差的相对值,包括过电压和低电压。 过电压是指工频下交流电压的均方根值上升,超过标称值10%,并持续1分钟以上的电压长期波动现象。 过电压是电力系统中的一种电磁干扰现象。 电力设备的绝缘一方面要长期承受工作电压,同时必须能承受一定程度的过电压,以保证电力系统安全可靠运行。 另一方面,在系统运行中,需要保证设备在电压允许偏差范围上限以下运行,以免损坏电气设备的绝缘。 过压可能是由于甩掉大负载或系统无功功率补偿发生变化(例如放入一组电容器)引起的。 不良的系统电压调节或控制会导致过电压。 变压器抽头调整不当也会导致系统过压。 低电压是指交流电压的均方根值在工频下下降,比标称值低10%,持续1min以上的长期电压波动现象。 低电压的原因与过电压相反。 投入大负载或移除一组电容器会导致电压过低,系统稳压器可将其恢复到正常电压水平。 输变电设备超载也会导致系统过电压。 国家标准GB/-2008电能质量供电电压偏差对不同电压等级的电压偏差作出明确规定:35kV及以上供电电压正负偏差之和不得超过标称值的10%电压; 三相供电电压偏差20kV及标称电压±7%以下; 220V单相电源电压偏差为标称电压的+7%、-10%。
3.2 频率偏差
频率偏差是系统频率的实际值与标称值之间的差异。 系统有功功率的变化是频率偏移的根本原因。 稳态电力系统频率与系统的发电机速度直接相关。 在任何时刻,频率都取决于(总)负载和即时(总)发电输出之间的平衡。 随着这种平衡的动态变化,频率会有微小的变化。 这些细微的变化可以通过发电机的调速装置自动调节,一般不会对发电系统造成太大影响。 电力系统的频率变化偏离正常允许范围,通常是由于输电系统发生故障时大容量负荷的脱落或大容量发电机的拆除引起的。 孤岛系统受自身供电能力限制,只能承受相对较小的频率变化。 国家标准GB/-2008电能质量电力系统频率偏差规定电力系统正常运行条件下的频率偏差限值为±0.2Hz。 当系统容量较小时,偏差限制可放宽至±0.5Hz。
3.3 谐波
谐波在电网应用过程中起着非常重要的作用。 不符合要求的谐波在应用过程中会影响变压器、电缆等的容量,加快电网中设备的老化速度,在某些情况下甚至会引起电网设备老化。 损坏,影响电网稳定运行,浪费电能。 电网在实际使用过程中,相邻设备之间产生的谐波会相互干扰,在一定程度上会影响人们的电能质量。 目前,电网运行中产生谐波的设备有开关电源、电子荧光灯镇流器、不间断电源和产生电弧的负载等。
3.4 不平衡度
三相不平衡是指三相系统的相电压或电流幅值不同或相位差不为120°。 用户使用过程中出现不平衡的原因有:各相负荷分配不平衡; 高次谐波电流引起相间不平衡; 端子和电缆连接不良造成连接不平衡; 发生情况(如施工造成线路断开等); 无需换位的长距离架空输配电线路。
3.5 电压波动和闪烁
电压波动和闪变是指电压的一系列随机变化或工频电压均方根值的周期性变化。 电压波动和闪变的评价标准依据GB/T 12326-2008电能质量电压波动和闪变标准制定。 在检测评估过程中,主要是比较技术人员评估的时间段内的三相长期闪变。 如果该值在闪变限值以内,则证明合格,如果闪变值在其他限值以内,则证明不合格。 不合格的电压波动和闪变会造成以下危害。 电压波动和闪烁在一定程度上会引起照明设备的闪烁,而照明设备的闪烁会在一定程度上造成人的视觉疲劳,进而影响人们的工作质量和效率。 其次,它还会影响电视等设备,引起电视屏幕图像的亮度变化,影响人们的视觉感官体验。 三是影响部分电机的正常运行。 如果这种影响长期存在,会在很大程度上损害设备的使用寿命。 第四,对电子仪器和自动化设备的工作条件有影响。 此外,我国近年来在发展过程中大力发展自动化,对工业生产影响较大。 因此,管理电压波动和闪烁非常重要。
3.6 电压骤升、骤降、短时中断
电力系统故障、设备故障、控制故障都会造成短时中断。 短时中断是根据均方根电压小于标称值 10% 的持续时间来衡量的。 系统故障的持续时间由保护装置的动作时间或特殊事件的过程时间决定,设备故障中断的持续时间不同。 电压暂降通常与系统故障有关,也可由大容量异步电动机启动或变压器空载励磁引起。 电压骤升也常常与系统故障情况有关,但发生的可能性远低于电压骤降。 当中性点不接地电力系统发生单相接地故障时电能管理系统,非故障相电压将升高。 大容量负载退出、卸载或大容量电容器组进入等事件也可能导致电压骤升。
4、电能质量监测系统
4.1 组网方式
系统通过网线将电能质量在线监测设备与网关相连,网关可通过有线或无线方式联网,并将数据上传至监控平台,便于充换电站的集中管理. 【建议改掉电能管理系统,方便用户站集中管理】
4.2 谐波分析
谐波是国家标准要求的测试项目。 用户可在监测点查看2~63次谐波和0.5~62.5次间谐波的实时频谱图,并可按日期查看各次谐波的历史曲线。 高次谐波会降低从点系统的功率因数,降低电网的利用率,增加连接器的热损耗,带来安全隐患。
4.3 事件分析
平台为用户提供监测点事件概览,包括141种稳态越线事件、暂态事件、暂态事件记录。 稳态事件有 136 种,瞬态事件有 3 种,瞬态事件有 2 种。 事件信息包括事件触发时间、事件类型、触发通道、特征幅度和持续时间。 用户可以根据需要查询和导出事件。
对于电压骤升、骤降、短时中断事件,可为用户提供ITIC/容差曲线分析,用户还可以查看告警发生的事件波形。 波形精度为每周期 1024 点。
4.4 趋势分析
用户可通过平台查看监控点负载曲线及电压电流、电压偏差、不平衡、闪变等历史趋势曲线。
4.5 诊断报告
系统可以根据监测点电能质量的统计分析,生成电能质量诊断报告。
5.结论
目前,我国电网电力在线质量检测取得重大突破,这也为我国电网检测人员提供了丰富的数据支持,可以协助我国电网监测人员更好地判断电网运行中存在的不足,提高质量。网格的使用和效率。 但是,电网电能质量在线检测技术的应用还存在一些无法解决的问题,需要我国相关技术人员深入研究观察,进而对现有的在线检测技术进行更加深入的分析判断。 ,进一步提高电网输电质量,使我国在更高质量电力的支撑下实现可持续发展。
智能公共广播系统的主要用途有哪些——盛拓电子爵士
智能公共广播系统广泛应用于许多公共场所。 这种设施不仅可以营造更加和谐轻松的自然环境,还可以引导接受工作的顾客,这不仅是很多服务型领域所缺乏的重要工作设备,这种广播系统一般在不同的场所有着不同的用途。 那么现阶段应用比较广泛的公共广播系统有哪些用途呢?
1. 商业无线电广播的使用
许多客户过去都有在银行或其他组织求职的亲身经历。 一般而言,此类场馆的招投标工作必须遵循先到先得的标准。 当其他人在竞标工作时,客户必须在一旁等待。 此类场所一般配备优质的公共广播系统,用于对客户进行工作指导,客户可以根据智能公共广播系统的语音播报申请各种工作。
2. 面向服务的无线电广播的使用
在车站、宾馆等服务领域,公共广播系统也得到广泛应用。 此类场所的扩音系统大多用于播放轻松的歌曲或广播节目,以感谢前去接受工作的顾客和释放时间,此类场所使用的扩音系统一般更注重音响系统的效率以及音效的清晰度。
3.紧急提醒的用处
人们经常在该地区听到刺耳的警报声。 事实上,这些警报器大多是在检测该地区的紧急救灾智能公共广播系统是否正常。 以确保在发生灾害时,能够第一时间向该地区的居民发出提醒,让居民提前做好火灾疏散和躲藏工作。 一般来说,这种耐用性好的公共广播系统对声音传播的范围会有很高的要求,以确保在危机时刻能够将消息传递给每一位城市居民。
智能公共广播系统在大规模信息传输方面具有比较强的优势,具有很多非常实用的功能。 通常情况下,公共广播系统的主要应用在于商业广播和面向服务的音乐播放。 此外,这种广播系统还可以在紧急灾害发生时,第一时间将火灾疏散疏散的消息传递给大家。
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