Системный критерий оценки качества электроэнергии и электромагнитной совместимости при централизованном и автономном электроснабжении

Особенности проведения контроля качества электрической энергии. Исследование мгновенной мощности в трехфазной системе электроснабжения. Изменение показателей асимметрии напряжений и энергетической неуравновешенности в трехфазной системе электроснабжения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.04.2017
Размер файла 345,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Научный журнал КубГАУ, №76(02), 2012 года

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/83.pdf

Кубанский государственный технологический университет

Системный критерий оценки качества электроэнергии и электромагнитной совместимости при централизованном и автономном электроснабжении

д.т.н., профессор Плахотнюк Александр Николаевич

д.т.н., доцент Видовский Леонид Адольфович

Аннотация

Статья посвящена вопросам контроля качества электрической энергии. В статье рассматривается исследование мгновенной мощности в трехфазной системе электроснабжения и на основе проведенных исследований предлагается альтернативный метод контроля качества электроэнергии

Ключевые слова: качество электроэнергии, системный критерий, электромагнитная совместимость, мгновенная мощность

Annotation

The article is devoted to the questions of electric power quality assurance. In this article, the research of instant power in three-phase AC power system is considered, and based on the spent researches, the alternative quality monitoring of quality of the electric power is offered

Key words: electric power quality, system criterion, electromagnetic compatibility, instant power

В отличие от существующих зарубежных и отечественного стандартов, использующих для оценки качества электроэнергии (КЭ) (электромагнитной (энергетической) совместимости по уровню кондуктивных помех элементов СЭС) множество относительных показателей технологического характера для напряжений, предложенный и разработанный автором метод контроля КЭ по одному системному критерию энергетической неуравновешенности естественно учитывает относительные показатели как напряжений, так и токов, а также энергетические потери и пропускную способность линии передачи, обеспечивая электромеханическую устойчивость СЭС и эксплуатационный уровень напряжений (частоты) независимо от степени соизмеримости мощностей источника и приемника [1, 2].

Для установившегося (периодического) режима трехфазной системы понятие «электроэнергия» связано со средним значением мгновенной мощности за период (активной мощностью)

где - «собственно энергия», а ее «качество» при определяется временной функцией мгновенной мощности ( - для трехпроводной системы). Поскольку понятие «качество электроэнергии» является относительным, необходимо выбрать «эталон качества» - «эталонный режим» функционирования трехфазной системы, с которым можно сравнивать другие режимы. В качестве «эталона» КЭ естественно выбрать КЭ «идеальной» трехфазной системы (трехпроводной, симметричной, синусоидальной при активной нагрузке), отличающейся постоянством мгновенной мощности - «энергетической уравновешенностью».

и минимумом энергетических потерь в линии передачи и источнике при максимальной пропускной способности, электромеханической устойчивости и стабильности напряжений. При этом в каждой из фаз будет наблюдаться неустранимая энергетическая неуравновешенность с минорантным значением критерия оценки, которым является однофазный коэффициент пульсации мгновенной мощности (ТОЭ)

(1)

где - амплитуда пульсаций с двойной частотой ; - активная фазная мощность. Следовательно, в «эталоне» пофазная энергетическая неуравновешенность равна , а трехфазная неуравновешенность отсутствует

(2)

где - амплитуда пульсаций (). При сравнении с «эталонным режимом» трехфазной трехпроводной (симметричной, синусоидальной) системы с активно - реактивной нагрузкой, критерий энергетической неуравновешенности (КЭН) (коэффициент пульсации мгновенной мощности) которой

(3)

где , характеризует ее как уравновешенную СЭС, но в отличие от «эталона», имеющую более высокие энергетические потери в линии и источнике, меньшую пропускную способность и стабильность напряжений при наличии изменении реактивной составляющей токов. Повысить (управлять) КЭ рассматриваемой СЭС представляется возможным на основе минимизации фазных критериев энергетической неуравновешенности

(4)

повышая (управляя) с помощью автоматических компенсирующих устройств, при этом пропускная способность линии увеличивается линейно с возрастанием , а удельные потери уменьшаются с возрастанием [1 ,2].

Рассмотрим трехфазную трехпроводную СЭС (асимметричную, синусоидальную при активной нагрузке), обладающую свойством взаимности, сравнив ее с «эталонным режимом», КЭН (коэффициент пульсаций мгновенной мощности) которой равен [1, 2]

, при (5)

где - фазовый сдвиг между напряжениями и токами прямой последовательности; - коэффициенты асимметрии обратной последовательности по напряжению и току. При (ПД) = 4% (предельно допустимое значение по ГОСТу 13109-97) и = 4% (по ГОСТу не нормируется) имеем КЭН , т.е. чувствительность к асимметрии в 2 раза выше, чем стандартная оценка (ПД), что подтверждает необходимость использовать для оценки КЭ информацию о токах. Рассмотрим, как при этом асимметрия влияет на энергетические потери в линии [2] с учетом соотношения

(6)

откуда увеличение потерь произойдет всего на = 0,16%, а суммарные потери от асимметрии с добавлением мощности обратной последовательности возрастут на - это намного меньше потерь в ЛЭП из-за снижения (при активно-реактивной нагрузке): при = 0,9. В этом случае для повышения КЭ в первую очередь необходимо применять автоматические компенсирующие устройства для пофазного повышения коэффициента мощности на основе минимизации фазных КЭН.

Аналогичные соотношения имеют место для четырехпроводной СЭС: критерий энергетической неуравновешенности

(7)

в котором влияние нулевой последовательности (), как оказалось, пренебрежительно мало, а потери в ЛЭП зависят от соотношения

(8)

Таким образом, при асимметрии и синусоидальности трехфазной СЭС эффективно управлять КЭ на основе единого КЭН можно, минимизируя фазные КЭН путем компенсации, снижая уровни обменных энергетических процессов в фазах нагрузки [3]. Дальнейшее повышение КЭ на основе системного КЭН возможно только при выравнивании активной нагрузки фаз.

Рассмотрим влияние несинусоидальности напряжений и токов трехфазной трехпроводной симметричной СЭС на ее энергетическую неуравновешенность. Известно, что в данной системе присутствуют гармоники, кратные K = 3n + 1 (n - четное целое) -1, 7, 13,…, - прямой последовательности и кратные K = 3n + 2 (n - нечетное целое) - 5, 11, 17,…, - обратной последовательности, последние вызывают «энергетическую асимметрию фаз», приводящую к неуравновешенности. Не нарушая общности, из-за сложности выводов ограничимся моделью 1-й (прямой) и 5-й (обратной) гармониками, энергетически доминирующими по сравнению с остальными. Критерий энергетической неуравновешенности в данном случае [1, 2] равен

(9)

где , - коэффициенты 5-й гармоники по напряжению и току. Так при =(ПД) = 12% - коэффициентах несинусоидальности (по ГОСТу для 0,38 кВ) потери в ЛЭП от несинусоидальности составляют всего = 1,44% при системной неуравновешенности (== 9% (ПД) и = 0,9). Здесь также, как и при асимметрии, для повышения КЭ прежде необходимо повышение , минимизируя фазные КЭН, а затем необходимо конкретно анализировать причины несинусоидальности токов нагрузки [4], теоретически и экспериментально (визуально) исследовать временные диаграммы мгновенных мощностей фаз и системы в целом, минимизируя пульсации отдельных спектральных составляющих [5].

Мгновенная мощность трехфазной системы и ее пульсации во времени непосредственно связаны (при известной частоте вращения) с мгновенным значением электромеханического вращающего момента синхронных и асинхронных электрических машин, связанного с конструктивными особенностями их электромагнитной системы. Это обстоятельство позволяет осуществлять контроль и диагностику во времени (мониторинг) вращающего момента пофазно и в целом. При используем параметрическую форму модели момента, отличающуюся физической наглядностью и простотой:

(10)

Выражение (10), для упрощения расчетов, несложно преобразовать в другую эквивалентную параметрическую форму макромодели для нелинейной магнитной цепи (контура)

() (11)

с параметрами: - магнитным напряжением и - магнитной проводимостью, задаваемой аналитической аппроксимацией или численно. Параметрические формы модели нелинейного электромеханического преобразователя (10) и (11) не требуют сложной процедуры вычисления энергии магнитного поля нелинейного объекта.

Поскольку в (10) и в (11) являются (особенно для индукторных ЭМ) быстроосциллирующими функциями от “”, это относится также и к энергиям, для повышения точности дифференцирования этих функций по “” и определения мгновенных значений момента целесообразно использовать известный способ дифференцирования по Ланцошу [6].

Как известно, контроль качества КЭ в РФ осуществляется согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», действующему с 1999 года. Постановлением Госстандарта РФ от 14.08.2001 г. №74 до особых указаний приостанавливается применение ГОСТ 13109-97, кроме двух показателей качества электроэнергии (ПКЭ): установившихся отклонений напряжения и частоты (которые обеспечиваются энергоснабжающей организацией). Тем не менее, ряд организаций - потребителей электроэнергии заинтересованы в более детальном представлении о параметрах качества электроэнергии в точке общего присоединения (границе балансовой принадлежности сетей потребителя и электроснабжающей организации) и проводят анализ КЭ также и по показателям асимметрии и несинусоидальности напряжений в трехфазной системе, являющимся параметрами длительного эксплуатационного режима. Как уже указывалось в предыдущих работах, асимметрия и несинусоидальность напряжений и токов в трехфазной системе электроснабжения вызывает не только дополнительные потери электроэнергии, но и в значительно большей мере приводит к появлению пульсаций мгновенной мощности - энергетической неуравновешенности системы, что, в свою очередь, способствует увеличению вибраций, шума, возникновению опасных резонансных явлений при работе оборудования. Величина пульсаций мгновенной мощности для трехфазной четырехпроводной асимметричной синусоидальной системы напряжений и токов может быть вычислена по формуле (12).

(12)

где , - коэффициенты асимметрии напряжения и тока нулевой последовательности; , - фазовые углы сдвига между напряжением и током для обратной и нулевой последовательности; , , - начальные фазы фазных напряжений прямой, обратной и нулевой последовательности.

При измерении показателей качества электрической энергии на одном из предприятий г. Краснодара анализатором качества «ЭРИС-КЭ.01А/тк », были получены результаты, представленные в таблице 1 (фрагмент из протокола измерений).

Таблица 1. Фрагмент протокола измерения КЭ анализатором «ЭРИС-КЭ.01А/тк »

Наименование ПКЭ

Измеренные значения

Нормы по ГОСТ 13109-97

норм.

пред.

норм.

пред.

Установившееся отклонение напряжения, %

3,75

7,38

5,0

10,0

Отклонение частоты, Гц

0,04

0,06

0,2

0,4

Коэффициент несинусоидальности напряжения (при пофазном измерении), %

5,17

6,99

8,0

12,0

Коэффициент асимметрии напряжений по обратной последовательности, %

4,19

6,50

2,0

4,0

Коэффициент асимметрии напряжений по нулевой последовательности, %

7,33

15,55

2,0

4,0

Так как измеренное значение несинусоидальности (с вероятностью 95%) лишь незначительно превышает 5%, то условно такую систему напряжений будем считать синусоидальной (согласно ГОСТ 13109-97, если уровень несинусоидальности в трехфазной системе не превышает 5%, то эту систему можно считать синусоидальной). Измеренные же значения показателей асимметрии трехфазной четырехпроводной системы напряжений значительно превышают допускаемые стандартом нормы. На основании суточных графиков изменения коэффициентов асимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности, проведем оценку энергетической неуравновешенности данной трехфазной системы согласно выражению (12). Так как значения коэффициентов асимметрии токов по обратной и нулевой последовательности не нормируются ГОСТ 13109-97 и суточными графиками этих величин мы не располагаем, то примем значения коэффициентов асимметрии токов равными соответствующим показателям асимметрии для напряжений (в большинстве же случаев, как показывает практика, асимметрия токов в трехфазной системе значительно превосходит асимметрию напряжений). Зададимся наиболее вероятными значениями углов сдвига фазы токов , , (, ). Значения начальных фаз фазных напряжений прямой, обратной и нулевой последовательности примем одинаковыми: (наихудший случай с точки зрения влияния на величину ). Суточные графики коэффициентов асимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности, коэффициента пульсаций мгновенной мощности (коэффициента энергетической неуравновешенности) в едином масштабе времени приведены на рисунке 1. На графике видно, что величина пульсаций мгновенной мощности (частотой 100Гц) в трехфазной четырехпроводной системе электроснабжения достигает 17,3% от величины «полезной» мощности прямой последовательности основной частоты (в течение 13-го часа контрольного периода), вызывая известные негативные явления, способствующие снижению срока службы электрооборудования и ухудшению его эксплуатационных показателей [7].

качество электрический энергия напряжение

Рисунок 1. Изменение показателей асимметрии напряжений и энергетической неуравновешенности в трехфазной системе электроснабжения в течение суток.

Литература

1. Плахотнюк А.Н. Единый критерий оценки качества электроэнергии трехфазной системы // Электромеханические преобразователи энергии: Материалы третьей межвузовской научной конференции. Том 1; Краснод. военн. авиац. инс-т (КВАИ). Краснодар, 2004. С. 187-191.

2. Плахотнюк А.Н. и др. Критерии оценки качества трехфазной системы при асимметрии и несинусоидальности напряжений и токов // Научный журнал «Труды Кубанского государственного технологического университета». Том XIX. - Серия: Нефтегазопромысловое дело. - Вып.3; Изд-во КубГТУ. Краснодар, 2003. С. 103-111.

3. Плахотнюк А.Н. О некоторых особенностях энергетического взаимодействия элементов и обменных процессов в электротехнических системах // Энерго- и ресурсосберегающие технологии и установки (ЮРНК - 07): Материалы пятой Всероссийской научной конференции. Том 1; Краснод. высш. воен. авиац. уч. летчиков (КВВАУЛ). Краснодар, 2007. С. 93-96.

4. Плахотнюк А.Н. О коэффициенте мощности управляемых выпрямителей // Энерго- и ресурсосберегающие технологии и установки (ЮРНК - 07): Материалы пятой Всероссийской научной конференции. Том 1; Краснод. высш. воен. авиац. уч. летчиков (КВВАУЛ). Краснодар, 2007. С. 89-92.

5. Плахотнюк А.Н., Дудник Ю.А. Контроль и управление качеством электроэнергии на основе критерия энергетической неуравновешенности системы электроснабжения (СЭС) // Технические и технологические системы (ТТС-11): Материалы третьей международной научной конференции «ТТС-11». Сборник материалов; Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА». Краснодар, 2011. С. 164-169.

6. Плахотнюк А.Н., Дудник Ю.А. Сравнительный анализ методов расчета и моделирования тангециальных и радиальных силовых взаимодействий элементов нелинейных электромеханических преобразователей (НЭМП) // Технические и технологические системы (ТТС-10): Материалы третьей международной научной конференции «ТТС-10». Сборник материалов; Краснод. высш. воен. авиац. уч. летчиков (КВВАУЛ). Краснодар, 2010. С. 80-84.

7. Плахотнюк А.Н., Дудник Ю.А. Оценка степени энергетической неуравновешенности в реальной системе электроснабжения // Технические и технологические системы (ТТС-10): Материалы третьей международной научной конференции «ТТС-10». Сборник материалов; Краснод. высш. воен. авиац. уч. летчиков (КВВАУЛ). Краснодар, 2010. С. 106-109.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Влияние отклонения показателей качества электрической энергии от установленных норм. Параметры качества электрической энергии. Анализ качества электрической энергии в системе электроснабжения городов-миллионников. Разработка мероприятий по ее повышению.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 21.01.2017

  • Передача электрической энергии от источника к потребителю в трехфазной трехпроводной системе с помощью линейных приводов. Второй закон Кирхгофа. Схемы соединения звездой трехфазного потребителя. Определение фазного тока потребителя по закону Ома.

    лабораторная работа [492,6 K], добавлен 01.02.2010

  • Классификация потерь в системе электроснабжения промышленного предприятия. Влияние коэффициента мощности сети на потери электроэнергии. Пути уменьшения потерь в системе электроснабжения промышленных предприятий за счет компенсации реактивной мощности.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 08.06.2017

  • Характеристика возможных помех на линии электроснабжения, затрагивающих правильную работу энергетической системы: изменения частоты, амплитуды, формы волны (гармоника, паразитный резонанс), флуктуации, просадки и асимметрии напряжения, дозы фликтера.

    реферат [31,5 K], добавлен 19.05.2010

  • Повышение качества электрической энергии за счет снижения несимметрии на тяговых подстанциях переменного тока системы тягового электроснабжения с помощью трансформаторных приставок. Закон изменения коэффициента напряжений по обратной последовательности.

    контрольная работа [403,2 K], добавлен 12.03.2017

  • Основные понятия, определения и величины, характеризующие трехфазные электрические цепи. Источник электрической энергии в трехфазной цепи. Способы соединения фаз источника трехфазного тока и соотношения. Соединение приемников звездой и треугольником.

    контрольная работа [240,1 K], добавлен 19.01.2011

  • Разработка электрической схемы электроснабжения пяти пунктов потребления электроэнергии от электростанции, которая входит в состав энергетической системы. Технико-экономическое обоснование выбранной схемы электроснабжения и ее расчет при разных режимах.

    курсовая работа [785,0 K], добавлен 17.07.2014

  • Особенности соединения источника энергии и приемника по схеме звезда и треугольник. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной симметричной системы. Симметричная трехфазная цепь с несколькими приемниками. Несимметричный режим трехфазной цепи.

    курсовая работа [818,9 K], добавлен 15.12.2010

  • Математические модели оптимизационных задач электроснабжения. Обзор способов повышения коэффициента мощности и качества электроэнергии. Выбор оптимальных параметров установки продольно-поперечной компенсации. Принцип работы тиристорного компенсатора.

    дипломная работа [986,2 K], добавлен 30.07.2015

  • Вопросы, регулирующие проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным и обеспечение контроля замеров показателей качества электрической энергии. Ответственность за нарушения в работе электроустановок на обслуживаемом участке.

    методичка [98,9 K], добавлен 14.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.