第四章电压波动与闪变课件.ppt
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1、第四章 电压波动与闪变VOLTAGE FLUCTUATIONS AND FLICKER,电压变动的基本概念,1. 电压变动的定义 凡不保持电压均方根值恒定不变的现象。 或者说,实际电压偏离系统标称电压,统称为电压变动(Voltage-RMS Change)。,电压变动值计算,在电能质量标准中,通常以标称电压的相对百分数来表示电压变动值,即,稳态电压变动值,最大电压变动值,动态电压变动值,电压标称值,电压变动的分类及类型介绍,3. 电压变动的细划分类 相对稳态电压变动值 相对动态电压变动值 相对最大电压变动值 根据变动规律与特点(快慢、大小、频次和持续时间)又作如下分类:,电压变动细化分类图,1
2、)跌落幅值2)持续时间3)发生次数,应注意的几个问题,正周期与半周期的RMS计算采用均方根值的理由1)特别强调RMS,是为了注意与瞬时值电压情况区别。2)有效值与均方根值的应用差别3)额定值和标称值的区别,电压变动的基本概念,2电压(rms)变动的原因无功功率不平衡 即使系统供端电压幅值保持恒定,由于无功功率不足,当负荷吸收的无功功率增大时,就会引起负荷受端母线上的电压下降。,电压变动的基本概念,进一步推导有在工程计算中,上式中各参量单位规范为 PCC点电压标称值( ) , 系统等值电阻和电抗( ) 负荷汲取的有功功率和无功功率变化量( ) PCC点短路容量( ) 通常在中压和高压电网中,等值
3、电阻远小于其等值电抗,一般 1,供电母线电压变动百分值计算公式可近似简化为,电压变动的基本概念,从上式我们可以很清楚了解到,电压波动值与负荷的无功功率变动量成正比,与公共连接点的短路容量成反比。这是计算电压变动的基本公式。它从物理意义上反映了供电电压发生变动的根本原因。在实际运行中,由于波动性负荷功率因数低,无功功率变动量相对较大,并且功率变化过程快,所以波动性负荷是引起电压波动的主要原因。,电压变动分类及衡量电压质量的常用指标,1). 电压偏差(Voltage deviation): 在一定的电网参数下,由于总负荷或部分负荷的运行状态或特性的改变,以及变压器分接头调节和电容器/电抗器投切等,
4、所需无功功率与供电网提供的无功功率不相平衡,供电电压出现持续性偏离运行标称值。电压偏差为实测电压与额定电压差值的相对百分数: 电压偏差(%)=(实测电压-标称电压)/标称电压*100 (%) (实际计算时,取10分钟的平均值,并规定取一周内95%概率统计)。,电压变动的特有形式电压波动,2). 电压波动(Voltage fluctuation): 由于部分负荷在正常运行时出现冲击性功率变化,造成实际电压在短时间里较大幅度波动,并且连续偏离额定电压,所以也称为快速电压变动。电压波动值为一系列电压有效值的两个极值之差,且用其相对值的百分数表示: 通常以 d 的大小作为电压波动的量度。,引起电压波动
5、的原因功率波动性负荷,根据用电设备的工作特征和对电压特性的影响,波动性负荷可分为两大类型:(1)轧钢机和绞车等负荷的电动机频繁启动和焊机等负荷的间歇通电,会引起时常电压波动,并且是有一定规律的周期电压波动;(2)电弧炉等波动性负荷则会引起供电点出现连续电压波动,并且是无规律的随机电压波动。,电弧炉引起电压波动录波图,电压变动的其它类型,3)短时间电压变动:短时间电压中断 当电压迅速下降,且跌至 0.1p.u,经一段时间(数周波1分钟)后又恢复到标称值,称为短时间电压中断。关于电压暂降和短时间电压中断等问题将在本讲义第五章中专题介绍。,电压变动的其它类型,电压暂降与暂升(Voltage sags
6、, swells): 当系统或设备发生短路故障,或由于大容量设备工作启动,可能造成母线电压迅速下降,且跌幅很大,后随即回升,其典型持续时间为0.5-30周波,下降幅度为0.9-0.1p.u(IEC规定为10ms-1s,0.01-0.9 p.u)。又称为短时欠电压。反之,由于其他相发生短路故障或由于甩负荷,造成母线电压骤升,后随即下降,称为电压暂升或凸起,也称为短时过电压。这种电压变动现象是近年来国际电工界十分关注的。,SLG故障引起的电压暂降、暂升、短时间中断录波图,电压变动的其它类型,4)长时间电压变动()持续电压中断(需要人工应急处理并迅速恢复正常供电);()欠电压和过电压;5)停电 有分
7、析认为,由于预知的电气设备计划检修或更换,或由于工程设计不当、电力供应不足造成的,它不属电能质量问题,而是并把它归为供电工程质量问题, 预知的电气设备计划检修或更换时间和故障人工恢复时间在传统供电可靠率中是被计入的。,电压变动的其它类型,6). 偶然电压变动:由于存在着一种电压快速变动和较短暂持续时间的电压变动现象,如瞬时过电压与暂态过电压等。新近还提出偶然电压变动事件,甚至称之为暂态电压质量概念(注:暂态一词多用于描述两种稳态现象之间的变化过程,用于电能质量问题似乎并不妥当)。由于本章所讨论的是正常运行状态下电压的变动,在以下分析中不包括此种现象。,电压波动(Voltage fluctuat
8、ion),1、电压波动的含义 由于功率波动性负荷的用电特点,引起供电母线电压均方根值的一系列快速变动或连续改变的现象(其变化周期大于工频周期,相对于电压偏差现象又称为快速电压变动)。这种现象将对周边其他负荷正常运行造成危害和影响。其中最突出的是引起照明亮度的闪烁和对人视觉的影响。,电压变动的特有形式电压波动,2、电压波动的表示 为具体描述造成实际电压在短时间里较大幅度变动的特征,将一系列电压变动值中的相邻两个极值之间的变化称为一次电压波动,把两个相邻极值之差称为电压波动值(或波动大小)。 实际上,电压波动表现为严重连续偏离额定电压,因此用一系列电压方均根值的两个极值之差,且用其相对值的百分数表
9、示: 通常以 d 的大小作为电压波动的量度。,3、电压均方根值曲线(电压变动特性),沿时间轴对被测电压每半个周期求得一个方均根值并按时间轴顺序排列的时间函数曲线。见P90,图43 在电能质量标准化中,根据常见的变化规律,电压变动特性曲线一般表现为4种形式:见P89,图42另外一种描述方法电压瞬时值的包络线:可将其视为由恒定不变的工频电压载波,和由波动电压调幅波调制组合而成。,电压变动特性曲线整合为以下四种基本形式,(a)周期性等幅矩形电压变动,(b)一系列不规则时间间隔阶跃电压变动,(c)非全阶跃式可明显分离的电压变动,(d)一系列随机的或连续电压波动,图4-2电压波动图形示例,t,U,d,t
10、,U,t,U,t,U,被观察电压方均根值的示意性图形,t,t,0,(a)相对电压变动特性,(b)调幅波变化曲线,图4-3 电压波动示意图,v,RMS的调幅波电压v,RMS的调幅波电压v,低频(10Hz)正弦调幅波的变化,4、电压波动的频度(频次),如上所述,电压波动的频度是分析电压方均根值变化特性的另一个重要指标。我们把单位时间内电压波动的次数称为电压波动的频度 ,一般以分或秒作为频度的单位。例如图44所示的10Hz波动电压,其电压波动值为调幅波的峰谷差值,波动频度为20次/秒。因此,电压波动的频度为调幅波频率的2倍,或表示为,,5、 波动性负荷对电压特性的影响,引起电压波动的原因很多,短路故
11、障、开关操作、大型负荷启动等均能导致供电电压波动。但是,在电能质量问题中更多关注的是频繁发生并且持续时间较长的电压波动现象。因此,重点关注功率冲击性负荷(电铁、电弧炉等,功率因数低,无功变动量大,变化过程快)对电压特性的影响。两种主要类型已如前述。波动性负荷的三种典型接线方式需要了解:见P9193练习:详细推导三种典型负荷接线下的电压波动值计算公式。,6、电压波动限值,国标中以典型的电弧炉负荷为对象设定了电压波动的极限值(实际上,电压波动限值很少考核,而代之以闪变值作为主要指标)。,表4-1 各级电网电压波动限值,闪变(Flicker)概念与定义,1. 基本定义 电压波动会引起部分电气设备不能
12、正常工作。一般来说,对电子计算机和控制设备不需要特别去关注,而在商用和民用建筑的照明设备中,白炽灯占有相当大的数量,电压的波动会造成白炽灯光明显闪烁,严重时使人眼难以忍受,为此,选白炽灯的工况作为判断电压波动值是否能被接受的依据。由电压波动造成灯光的闪烁,其专业术语称之为闪变(有时也称为电压闪变Voltage Flicker)。因此说,闪变是电压波动引起的有害结果,是指人对照度波动的主观视感,它不属于电磁现象。严格讲用电压闪变这一术语从概念上是混淆的。,闪变概念与定义,2 . 闪变觉察率F(%) 根据IEC推荐的实验条件,采用不同波形、频度、幅值的调幅波工频电压为载波向工频230V、60W白炽
13、灯供电照明,并对观察者的闪变视感实验进行统计可得到有明显觉察和难以忍受者的数量占观察者总数量的比,即 (4-25)式中,A:没有觉察的人数,B:略有觉察的人数,C:有明显觉察的人数,D:难以忍受的人数。 如果该比值超过50%,说明半数以上的实验观察者有明显的或难以忍受的视觉反映,若把F(%)大于50%定为闪变限值,则对应的电压变动值为该实验条件下电压波动允许值。,闪变概念与定义,3. 瞬时闪变视感度S(t) 为表示人对照度波动的瞬时主观视觉反应,常用闪变强弱的瞬时值变化来描述,称为瞬时闪变视感度S(t)。它是电压波动的频度、波形、大小等综合作用结果,其随时间变化的曲线是对闪变评估衡量的依据。通
14、常规定F=50%为瞬时闪变视感度的衡量单位,对应为S=1觉察单位,换言之,若S1(觉察单位)为闪变不允许值。(注: S1(觉察单位)对应有电压波动限定值,但表现为非线性多元关系,一般不能简单地用波动值等效表示)。参见P99,日本的闪变视感度系数公式429.,闪变概念与定义,4. 视感度-频率特性K(f) 通过闪变实验研究,还可得到人的视觉对照度波动的频率特性,可概括为:(此时以调制波的频率为单位给出,它是波动频次的12):闪变的觉察频率范围:125Hz闪变的最大觉察频率范围:0.05-35Hz(其上下限值称为截止频率, 上限值又称为停闪频率)闪变的敏感频率范围:612Hz闪变的最大敏感频率:8
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