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電能質量標準中常用術語和定義的解讀(三)

德國GMCI高美測儀 ? 來源:德國GMCI高美測儀 ? 作者:德國GMCI高美測儀 ? 2024-02-26 17:06 ? 次閱讀
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電能質量標準中常用術語和定義的解讀(三)

10、RMS 事件源擾動方向的定位

RMS電壓值的變化通常用于觸發電能質量事件。這些被稱為暫降、暫升和中斷。識別故障源和方向至關重要。例如,如果您在建筑物的電網接入端檢測到暫降,則需要了解它是來自電網還是來自建筑物內的用電設備,以確定下一步問題。暫降源方向要么是監測點的“上游”,要么是“下游”。在本文中,上游是指電網,下游是指用電設施。根據發生該事件時的電壓和電流之間的關系可確定擾動源方向。一般來說,當電壓暫降(dip)的同時電流上升,則暫降源的方向是“下游”。一個大負載啟動時,電流的浪流與電壓的降低相一致。而暫降源的方向是“上游”是指電壓和電流同時降低。德國GMC-I集團高美測儀電能質量分析儀MAVOWATT230/240/270/270-400和HDPQ系列均具備此功能。

11、連接松動

不管因為什么原因需要打開配電柜,現在是使用最"重要"的電能質量工具之一——螺絲刀的時候了。確保穿戴適當的防護裝備,并遵守所有必要的安全預防措施。在大多數設施中,每天也只有一部分的時間有電流。如今,這些電流通常包含會產生發熱的諧波電流。發熱/冷卻/發熱/冷卻的循環以及由此產生的導線膨脹和收縮可能會導致連接處隨著時間的推移而松動。這種松動增加了連接的阻抗,從而進一步增加了發熱的影響。用螺絲刀擰緊松動的連接點有助于減少壓降并將火災可能性降至最低。

12、諧波差異

諧波通常按其諧波次數(奇次或偶次)分組。奇次是3、5、7、9等,偶次是2、4、6、8等。還有另外一種分組方式,稱為三倍頻諧波,分別是3、6、9、12等。之所以如此組合,是因為三倍頻諧波電流會在三相四線制電路的中性點中相加,而不是相互抵消。這導致中性線導體的載流能力需要大于等于1.73倍的火線導體的載流能力。

偶次諧波被組合在一起,通常在具有正常功能的設備系統中不會產生,除非有半波整流器作為負載。如果在全波整流器中一半的輸入整流器不能正常工作,那么負載就會像半波整流器一樣吸取電流,并且電流波形將具有較大的偶次諧波,這表示系統中出現了故障。偶次諧波也可以通過波形識別出來,因為它們會在兩個波形內造成對稱性的畸變。

功率因數

功率因數是另外一個受電能質量,特別是失真和不平衡影響的參數。它是衡量負載使用多少有效電能,或者是負載消耗多少能量與電力供應商必須提供多少能量的一個度量。功率因數=有功功率÷視在功率,通常用瓦/伏安,或W / VA表示。

在整流輸入型負載(也稱為開關電源或非線性負載)的沖擊之前,大多數電氣負載是電阻性或感性負載,例如加熱器,白熾燈和電動機。雖然各相的電壓、電流可能不是完全一致,但它們的波形幾乎接近正弦波,只有基波存在。因此,有功功率等于Vrms×Irms×cosθ(V與I之間的相位角稱為θ),視在功率等于Vrms×Irms,功率因數等于cosθ。通常認為這是PF的“真實”公式,并且將其用于計費。

當使用整流輸入負載時,電流波形因為包含了其他諧波頻率分量,而失去了其正弦形狀。SCR門控負載(可控硅,一種大功率電器元件)只在部分電壓波形中傳導電流。即使基頻分量是同相的,有功功率也不再僅僅是Vrms×Irms * cos (θ),因為每次諧波電壓和電流都可能有不同的θ值。因此,有功功率降低了,因為整流輸入開關電源和SCR門控負載的目的是減少實際消耗的功率。但從表面上看,Vrms×Irms仍然是一樣的。因此,有些人可能會感到奇怪,因為功率因數變小了。舉個例子:在電力公司把舊的機電電表換成一個新的電表,這個電表用傳統的W/VA方法稱為PF,就出現了客戶因為功率因數低而罰款的現象,但客戶拒絕支付,因為表示他們并沒有改變他們的用電負載。

審核編輯 黃宇

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