电压波动和闪变标准
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电能质量电压波动和闪变Power quality—Voltage fluctuation and flickerGB12326—2000代替GB12326—1990前言本标准是电能质量系列标准之一,目前已制定颁布的电能质量系列国家标准有:《供电电压允许偏差》(GB 12325—1990);《电压允许波动和闪变》(GB 12326—1990);《公用电网谐波》(GB/T 14549—1993);《三相电压允许不平衡度》(GB/T 15543—1995)和《电力系统频率允许偏差》(GB/T 15945—1995)。
本标准参考了国际电工委员会(IEC)电磁兼容(EMC)标准IEC 61000-3-7等(见参考资料),对国标GB 12326—1990进行了全面的修订。
和GB 12326—1990相比,这次修订的主要内容有:1)将系统电压按高压(HV)、中压(MV)和低压(LV)划分,分别规定了相关的限值,以及对用户指标的分配原则。
2)将国标中闪变指标由引用日本ΔV10改为IEC的短时间闪变P st和长时间闪变P lt指标,以和国际标准接轨,并符合中国国情。
3)将电压波(变)动限值和变动频度相关联,使标准对此指标的规定更切合实际波动负荷对电网的干扰影响。
4)将原标准中以电压波(变)动为主,改为以闪变值为主(原标准中ΔV10均为推荐值),以和国际标准相对应。
5)对于单个用户闪变允许指标按其协议容量占总供电容量的比例分配,并根据产生干扰量及系统情况分三级处理(原标准中无此内容),既使指标分配较合理,又便于实际执行。
6)引入了闪变叠加、传递等计算公式,高压系统中供电容量的确定方法以及电压变动的计算和闪变的评估等内容,并给出一些典型的实例分析。
7)对IEC 61000-4-15规定的闪变测量仪作了介绍,并作为标准的附录A,以利于测量仪器的统一。
8)整个标准按国标GB/T1.1和GB/T1.2有关规定作编写。
原标准名称的引导要素“电能质量”英译为“Power quality of electric energy supply”改为国际上通用的“Power quality”,并将本标准名称改为《电能质量电压波动和闪变》。
经常被混淆的电压波动与电压闪变
电压闪变与波动,两个形影不离的兄弟,经常一起出现在我们的视野中。
闪变外向,我们可以从外表觉察到它的变化,而波动则偏内向,心理活动丰富。
除此以外,它们之间还有什幺不同之处呢?
一、电压波动的概念及计算方式
电压波动是指电网内电压有规则的变动,或是变化幅度倍数在0.9~1间的
随机变化。
电压波动可以通过电压方均根值曲线来描述,电压变动d和电压电压变动频度r则是衡量电压波动大小和快慢的指标。
电压波动d的定义表
达式为
二、电压闪变的概念及计算方式
闪变是人眼对灯光亮度变化所引起刺激的不稳定感。
即,人对亮度变化的不适感。
闪变严重度则由UIE-IEC闪变测量方法定义,以参数、评估闪变烦扰强度。
其中,短闪变是衡量短时间(目前若干分钟)内闪变强弱的一个统计量值,基本记录周期为10min;长闪变则由短时间闪变值推算出,反映长时间(若
干小时)闪变强弱的量值,其基本记录周期为2h。
根据IEC 61000-4-5:1996制造的IEC闪变测试仪是目前国际上通用的测量闪变的仪器,其简化原理框图如图1所示。
图1 闪变测试仪简化原理框图
“平方一阶滤波”输出的反映了人的视觉对电压波动瞬时闪变感觉水平,进。
第二章电压波动与闪变的概念2.1 电压波动电压波动和闪变(voltagefluetuationandflicker)一系列电压随机变动或工颇电压包络线的周期性变化,以及由此引起的照明闪变。
它是电能质量的一个重要技术指标。
电压波动是指电压均方根值一系列相对快速变动或连续改变的现象,其变化周期大于工频周期。
电压闪变是指电压波动造成灯光照度不稳定的人眼视感反应,不属于电磁现象,同时也反映了电压波动引起的灯光闪烁对人视感产生的影响。
电压闪变是电压波动引起的结果,它不属于电磁现象。
描述电压均方根值变化特性的参数通常有2个:相对电压波动值(RelativeVoltage Fluctuation)和电压变动频度(VoltageVariation Frequency)。
相对电压波动值d定义为一系列电压均方根值变化中相邻2个极值Umax、Umin之差与标称电压的百。
分比,即d =Umax- Umi你UN×100% (1电压变动频度是指单位时间内电压变动的次数。
标准规定,电压由大到小或由小到大的变化各算一次变动。
在电力系统中具有冲击性功率的负荷(如轧机、电弧炉)时,电力网中的电压降将发生相应变化,导致电压波动。
冲击性负荷可分为周期性冲击负荷和非周期性冲击负荷两类。
其中周期性或近似周期性的冲击性负荷的影响更为严重。
电压波动使电能用户不能正常工作,在人民生活中最受影响的是白炽灯的闪变(flieker)。
频率在5~12Hz范围内的电压波动值,即使只有额定电压的1%,其引起的白炽灯照明的闪变,已足以使人感到不舒适,所以选白炽灯的工况作为判断电压波动值,把电压变动而引起人对灯闪的主观感觉叫“闪变”。
广义的闪变包括电压波动的全部有害作用,但不能以电压波动来代替闪变,因为闪变是人对照度波动的主观视感。
闪变的主要决定因素:①供电电压波动的幅值、频度和波形,②照明装!,以对白炽灯的照度波动形响最大,而且与白炽灯的功率和额定电压等有关2.2电压波动与闪变的产生原因(1)用电设备具有冲击负荷或波动的负荷,如电弧炉,炼钢炉,轧钢机,电焊机,轨道交通,电气化铁路,以及短路试验负荷等.(2)系统发生短路故障,引起电网电压波动和闪变.(3)系统设备自动投切时产生操作波的影响,如备用电源自动投切,自动重合闸动作等.(4)系统遭受雷引起的电网电压波动等.2.3电压波动与闪变的危害欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求2.4。
中国电压范围标准
1.电压等级标准
在中国,常见的电压等级包括100V、220V、380V、660V等,这些电压等级主要应用于工业和民用领域。
此外,直流电压等级包括110V、220V、440V等,主要应用于电力牵引、机车电源等场合。
2.电压偏差标准
电压偏差是指实际电压与额定电压之间的差值。
在中国,电压偏差的允许范围是±5%。
例如,如果一个设备的额定电压是220V,那么它的实际电压应该在220V±5%的范围内,即209V到231V之间。
3.电压波动和闪变标准
电压波动是指电压幅值快速、连续的变化。
闪变则是指由于电压波动引起的灯光闪烁。
在中国,电压波动和闪变的允许范围是±2%。
4.电压质量标准
电压质量是指电压的稳定性和纯净度。
在中国,电压质量的允许偏差范围是±5%。
5.电压检测和监测标准
为了确保电压质量的稳定和合格,需要对电压进行定期的检测和监测。
在中国,电压检测和监测的频率和方式都有相应的规定。
同时,对于一些重要的电力用户,需要配备专门的电压监测设备,以确保其电力设备的正常运行。
电力系统中的电压波动与闪变分析随着社会的发展和人们对电能的需求日益增长,电力系统的稳定运行成为当代社会的关键问题之一。
在电力系统中,电压波动和闪变是影响电网质量的两个重要指标。
本文将从发生原因、影响和监测方法等方面,对电压波动和闪变进行深入分析。
一、电压波动的发生原因及其对电力系统的影响电压波动是指电网的电压值在一段时间内发生周期性变化或剧烈变化的现象。
其主要原因可以归结为负载变化、电源设备故障、电网故障以及不良的电能质量等。
其中,负载变化包括电力系统内部负载波动和连接到电网中的各种设备的负载波动。
电源设备故障主要指发电机、变压器等电力系统核心设备的故障导致的电压波动。
而电网故障则是由于输电线路、开关设备等发生故障造成的。
电压波动对电力系统的影响是多方面的。
首先,电压波动会引起设备工作的不稳定,甚至会导致设备的损坏。
其次,电压波动还会对电力系统内的其他设备产生连锁反应,从而引发更大范围的故障,严重影响电网的安全稳定运行。
此外,电压波动还会对用户的电子设备产生不利影响,如导致计算机死机、数据丢失等。
二、电压闪变的发生原因及其对电力系统的影响电压闪变是指电网的电压在短时间内发生剧烈变化的现象,其主要原因包括突然的负载变化、电源故障、电弧炉、电动机启动等。
与电压波动相比,电压闪变对系统的影响更为剧烈。
电压闪变对电力系统的影响主要体现在以下几个方面。
首先,电压闪变会导致设备的故障和损坏,尤其是对于对电压波动和闪变较为敏感的设备,如电子设备和精密仪器。
其次,电压闪变还会造成系统负荷的不稳定,从而影响到电网的供需平衡,甚至引发不对称工作,导致更大的电力系统故障。
三、电压波动和闪变的监测方法和解决方案为了确保电力系统的稳定运行,减少电压波动和闪变对设备和用户的负面影响,需要采用科学的监测方法和相应的解决方案。
1.监测方法目前,常用的电压波动和闪变监测方法包括采用数字记录仪、负载模拟法和数学建模等。
数字记录仪是一种高精度的仪器设备,能够实时记录电压的变化情况,并生成相应的波形图和统计图,以供后续分析和处理。
10kv运行电压标准10kv运行电压标准是一个重要的电力参数,它对于电力系统的稳定运行和电力设备的正常运行具有重要意义。
下面将从电压偏差、电压波动和闪变、谐波电压、过电压和欠电压等方面对10kv运行电压标准进行详细介绍。
一、电压偏差电压偏差是指电力系统正常运行时,各节点实际电压与系统额定电压之间的差值。
在10kv系统中,电压偏差应符合以下标准:1. 正常运行情况下,系统各节点电压偏差不超过系统额定电压的±5%。
2. 在正常运行情况下,系统各节点电压偏差不超过系统额定电压的±10%。
3. 在正常启动和过载运行情况下,允许出现更大的电压偏差。
为了控制电压偏差,需要采取以下措施:1. 合理规划电力网络,提高电源的供电能力,保证电力系统的稳定运行。
2. 合理配置无功补偿设备,提高系统的无功功率平衡能力。
3. 加强电力设备的运行维护,及时处理设备故障,减少设备对电压的影响。
二、电压波动和闪变电压波动是指电力系统在正常运行过程中,由于负荷的变化或系统故障等原因引起的电压值在短时间内发生大幅度变化的现象。
闪变是指由于电压波动引起的灯光照度不稳定的现象。
在10kv系统中,应采取以下措施控制电压波动和闪变:1. 合理规划电力网络,提高电源的供电能力和稳定性。
2. 合理配置无功补偿设备,提高系统的无功功率平衡能力。
3. 加强电力设备的运行维护,减少设备故障对电压的影响。
4. 采用先进的稳压技术和设备,提高电力系统的稳定性和可靠性。
三、谐波电压谐波电压是指电力系统中的高次谐波分量对系统电压的影响。
在10kv系统中,应采取以下措施控制谐波电压:1. 合理规划电力网络,避免谐波源的集中分布。
2. 合理配置滤波设备,减少谐波对系统的影响。
3. 加强电力设备的运行维护,减少设备故障对谐波的影响。
4. 采用先进的谐波治理技术和设备,提高电力系统的稳定性和可靠性。
四、过电压和欠电压过电压是指电力系统中的电压超过正常范围的现象,而欠电压则是指电力系统中的电压低于正常范围的现象。
电能质量电压波动和闪变欧阳歌谷(2021.02.01)Power quality—Voltage fluctuation and flickerGB12326—2000代替GB12326—1990前言本标准是电能质量系列标准之一,目前已制定颁布的电能质量系列国家标准有:《供电电压允许偏差》(GB 12325—1990);《电压允许波动和闪变》(GB 12326—1990);《公用电网谐波》(GB/T 14549—1993);《三相电压允许不平衡度》(GB/T 15543—1995)和《电力系统频率允许偏差》(GB/T 15945—1995)。
本标准参考了国际电工委员会(IEC)电磁兼容(EMC)标准IEC 61000-3-7等(见参考资料),对国标GB 12326—1990进行了全面的修订。
和GB 12326—1990相比,这次修订的主要内容有:1)将系统电压按高压(HV)、中压(MV)和低压(LV)划分,分别规定了相关的限值,以及对用户指标的分配原则。
2)将国标中闪变指标由引用日本ΔV10改为IEC的短时间闪变P st和长时间闪变P lt指标,以和国际标准接轨,并符合中国国情。
3)将电压波(变)动限值和变动频度相关联,使标准对此指标的规定更切合实际波动负荷对电网的干扰影响。
4)将原标准中以电压波(变)动为主,改为以闪变值为主(原标准中ΔV10均为推荐值),以和国际标准相对应。
5)对于单个用户闪变允许指标按其协议容量占总供电容量的比例分配,并根据产生干扰量及系统情况分三级处理(原标准中无此内容),既使指标分配较合理,又便于实际执行。
6)引入了闪变叠加、传递等计算公式,高压系统中供电容量的确定方法以及电压变动的计算和闪变的评估等内容,并给出一些典型的实例分析。
7)对IEC 61000-4-15规定的闪变测量仪作了介绍,并作为标准的附录A,以利于测量仪器的统一。
8)整个标准按国标GB/T1.1和GB/T1.2有关规定作编写。
电压波动和闪变标准
电压波动和闪变是指电力系统中电压的快速变化和短时间的波动现象。
这些现象通常由于电力系统中的突然负载变化或故障引起。
电压波动可以导致设备的误动作、速度变化或停机,对电力设备和生产过程造成破坏或中断。
电压波动标准的目的是规定电压波动的限值,以保护设备免受电压波动的影响。
闪变是指电压短时间的波动,通常是周期性的。
闪变会导致光源的亮度变化,可能对灯光、显示屏等灵敏设备造成不适或影响观察效果。
闪变标准的目的是规定闪变的限值,以保证人眼对闪光的舒适性和安全性。
国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)制定了一系
列电压波动和闪变的标准,如IEC 61000-2-8和ITU-T G.1010。
这些标准根据电力系统的不同类型和应用需求,规定了电压波动和闪变的限值,以供电力公司和设备制造商参考和遵守。