電網中的各種電能事件往往預示著一些電網質量異常,及時發現這些異常并采取應對措施,對于保證電能質量,減少因異常導致的經濟損失和引發的事故,將有很大的幫助。如果不能及時發現電網中的異常電能事件并有效應對,將會造成嚴重的安全事故。
電力系統存在著大量非線性、沖擊性和波動性負荷,比如大功率的變頻設備及拖動裝置、電氣化鐵路、電化工業的整流設備、感應加熱爐、電弧爐等,這些負荷造成了電網發生波形畸變(諧波)、電壓波動、閃變、三相不平衡、非對稱性,使得電網電能質量的降低。
基于計算機,微處理器控制的精密電子儀器在國民經濟企業中大量使用,對供電質量的敏感程度越來越高,對電能質量提出了更高的要求,從而使電能質量問題及其解決措施逐漸成為研究的熱電。要對電網的電能質量進行改善,首先要對電能質量做出準確的檢測和分析,測量電網的電能質量水平,并分析和判斷造成各種電能質量問題的原因,為改善電能質量提供依據。
近年來,國內外一些相關企業對電能質量監測技術的應用和發展進行了大量的探索和研究,開發應用了在線型、智能型、系統型等眾多監測設備。
電能質量監測系統技術實現了監測電壓偏差、電壓合格率、供電可靠性、頻率偏差、電壓諧波、電流諧波、電壓/電流極值、電壓/電流曲線以及負荷曲線等功能,可用于變電站母線、用戶專線、公用配變等三相三線監測點,具備歷史數據存儲和遠程通信功能,可通過無線、有線、電話等方式組成自動化的監測網絡,可及時掌握電能質量狀況、統計電壓合格率和進行諧波分析。
掌握供電網絡運行狀況是污染治理的基礎,對電能質量實時監測是掌握電能質量動態的直接途徑,也是電能質量綜合治理的基礎。
分析診斷電能質量變化是污染治理的前提。在詳細分析電能質量數據的基礎上,利用仿真分析軟件對電網結構的固有諧振特性進行仿真分析,排除虛假的諧波干擾。
系統的合理設計和改造是污染治理的環節,變電站的設計和投運以及新的電力用戶投運之前都要進行諧波源負荷及電能質量要求等方面的技術咨詢、線路網絡改造和建設也要結合運行負荷的特點和措施,以降低線損、降低設備損失事故。
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