电能质量心得.docx

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1、学习心得在国际电工标准中定义, 谐波为一周期量的正弦波分量, 其频率为基波频率的整倍数. 在用电设备与电力设备急剧增加的同时, 也给电网注入了大量的谐波, 造成了很多危害, 必须引起我们的高度重视。1谐波的产生谐波的产生来自于3 个方面:发电源质量不高输,配电系统,用电设备。1) 相控晶闸管整流设备 .当晶闸管整流装置采用移相控制时, 从电网吸收的是缺角的正弦波, 从而给电网留下的也是另一部份缺角的正弦波. 经统计表明 : 由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%.2) 变频装置 .变频装置由于采用了相位控制, 除含有整次谐波外, 还含有分数次谐波.3) 电弧炉 .从电弧炉电流的表达式可看出,

2、 电弧炉是一个典型的谐波源.4)荧光灯等气体放电类光源及家用电器.它们均给电网带来奇次谐波电流.2 谐波的危害1 对供配电线路的危害2 对电力设备的危害1) 对变压器的危害 .谐波使变压器的铜耗、铁耗及噪声增大.2) 对电力电缆的危害 .由于谐波次数高频率上升, 再加之电缆导体截面积越大, 集肤效应越明显 , 从而导致导体的交流电阻增大, 使得电缆的允许通过电流减小。3)对电动机的危害.谐波使电动机的附加损耗增加, 效率降低 .4)对低压开关的危害.对配电用断路器而言, 全电磁型的断路器易受谐波电流的影响使铁耗增大而发热; 电子型的断路器 , 谐波也使额定电流降低.5)对弱电系统设备的干扰.对

3、于计算机网络、通信、有线电视、报警与楼宇自动化等弱电设备 , 谐波通过电磁感应、静电感应与传导方式耦合到这些系统中, 产生干扰。公用电网中的谐波产生1 电源本身以及输配电系统产生的谐波。由于发电机三相绕组在制作上很难做到绝对对称, 铁心也很难做到绝对均匀一致等制造和结构上的原因, 使得电源在发出基波电势的同时也会产生谐波电势, 但由于其值很小, 一般在分析电力系统谐波问题时可以忽略。在输181 配电系统中则主要是变压器产生谐波, 由于其铁芯饱和时, 磁化曲线呈非线性, 相当于非线性器件, 饱和程度越深波形畸变也就越严重, 再加上设计时出于经济性考虑, 使磁性材料工作在磁化曲线的近饱和区段, 从

4、而产生谐波电流。电源和输配电系统虽然产生谐波, 但这两方面产生的谐波所占的比例一般都很小。2 电力系统负荷端大量的大功率换流设备和调压装置的广泛应用产生的谐波。如荧光灯、 电弧炉、 变频设备、 家用电器等。 这些用电设备具有非线性特征 , 即使供给的是标准的正弦波电压 , 也会产生谐波电流注入系统 , 给电网造成大量的谐波 , 甚至会因为参数配置问题使得局部区域产生放大 , 由用电设备产生的谐波所占比例很大 , 是电网主要的谐波源。谐波源的种类带平波电抗器或直流电机负载的晶闸管相控整流装置是最早出现的电力电子型谐波源,这种谐波源一般被当作电流型谐波源, 其滤波器设计可以采用无源支路和系统进行分

5、流的方法来进行优化和计算。随着电力电子技术的发展, 出现了一类整流桥后面并联一个大的滤波电容的负载, 这类负载在家用电器和变频器等领域得到了广泛的应用。虽然这种谐波源单个容量并不大, 但是当大量使用时 ( 如变频器群 ) 也会产生很大的谐波干扰。这类非线性负载一般被当作电压型谐波源。谐波的检测和分析方法对电力系统谐波问题的研究涉及面很广, 如谐波源分析、 谐波检测、 畸变波形分析、 谐波抑制等 , 其中很重要的一个方面就是谐波的检测, 它是解决其他谐波问题的基础。但由于电力系统的谐波受到随机性、 非平稳性、 分布性等多方面因素影响 , 要进行实时准确的检测并不容易 , 因此 , 随着交流电力系

6、统的发展 , 也逐渐形成了多种谐波检测方法 , 如模拟滤波、基于傅氏变换的频域分析法、基于瞬时无功功率理论的检测方法、小波变换、神经网络等。电网的无功补偿与谐波治理由于大量非线性电力负荷的增加,给电网的正常运行带来了功率因数降低、电磁干扰和谐波污染的问题。功率因数过低,将会导致大量的电能浪费、设备利用率降低和电压偏差过大等;谐波电流的存在,则会引起波形畸变、电力设备基波负载容量下降和电力装置产生谐振等严重问题, 有的电力系统甚至引起电力设备损坏事故。 近几年我国电力发展突飞猛进,电力系统的结构日益复杂,大量的非线性电力负荷投入电力系统中,给电力系统的正常运行带来了一系列的问题,其中最为严重的就

7、是功率因数降低、电磁干扰和谐波污染三大公害。在并联装置中,除了超高压并联电抗器之外,主要用来对电网的容性或感性无功功率进行调节。就电力网而言,无功补偿既可以补高压侧,也可以补低压侧。对一般用户而言,在低压侧补偿将可以降低投资、减少能量损耗、有效提升负载端电压,所以电容器补偿装置通常安装在接近负载端,以提高无功补偿的经济效益。 据统计,无功补偿在合理设计和安装后, 可以使电网增容与其他补偿方法相比,低压并联电容器组的方式是一种投资少、见效快、收益高、切实可行、且能较大幅度降低线损和提高电能质量的有效途径。从无功补偿的内容来看,又可分为两个大类,一类是依照负荷大小仅仅自动补偿无功分量;另一类则是除

8、了补偿无功分量之外,还兼有谐波抑制或脱谐功能,这是因为无功补偿与谐波干扰通常是同时出现的。 高频负荷和非线性负载会使电网中的谐波含量剧增,装在电网低压侧的电力电容器极易因变压器感抗及剩余电网的电感发生谐振而产生很高的电流,造成供电回路过载、 电容器烧毁和投切开关损坏等事故。 所以, 在无功补偿的同时, 必须考虑谐波治理的措施。无功补偿与谐波治理是电力系统中广泛涉及的话题,无功不平衡与谐波危害的故障经常出现,合理选择电网的无功补偿与谐波治理方案,是当前电力系统中经常面对的问题。 选择合理的补偿方案相当重要, 无功补偿与谐波治理必须同时进行、细致分析、综合考虑及因地制宜。如何提高供电质量以及电网运

9、行的安全性和经济性,需要在理论与实际、技术与经济各方面不断探索。谐波的抑制1 电源谐波的治理随着电力污染问题日益严重 , 各国纷纷出台治理措施和相关篇二:电能质量总结总结电能质量与供用电双方都有很大关系,给用户提供可靠性高、质量合格的电能是供电方的义务和责任,对于用电方来说应尽量做到少污染电网且相关指标必须在规定范围内。关于供用电电能质量引起的问题, 相关法规有规定 “谁引起谁治理” ,供电方的问题主要是由线路阻抗、变压器容量和电压等级决定,一般情况下出现质量问题绝大多数由用电方在用电过程中产生,这主要由其负载性质决定,如单相非线性负载(电气化铁路、ups 、计算机、电子镇流器等)、三相非线性

10、负载(如变频器、逆变器、大功率晶闸管设备等)及冲击性负载(如电弧炉、电焊机、电解铝等)等,这些设备的大量使用会污染系统,日积月累不加治理易造成一些故障或事故,给用户造成很大的损失。那么如何判断电能质量是否有问题有多严重由谁引起,就必须由技术人员依据相应的标准和借助相关的仪器对其进行相关的检测和分析,以便相关方根据检测结果进行有效的改进,从而降低故障率和节能降耗。要精确的进行测量,必须使用完全能满足测量要求的a 级仪器, 如 fluke的 f435 、f435 及 f1760等,这些仪器采样和运算处理都很快可以测量的参数也很多,均能用于精确测量。电能质量的相关标准有gb t12325-2008)

11、电能质量供电电压偏差、gb t12326-2008)电能质量电压波动和闪变、gb t15543-2008)电能质量三相电压不平衡、gb t15945-2008)电能质量电力系统频率偏差、gb t14549-1993)电能质量公用电网谐波、gb t24337-2009)电能质量公用电网间谐波、gb t18481-2001)电能质量暂时过电压和瞬态过电压、gb t19862-2005)电能质量监测设备通用要求等,这些标准对电能质量都做了相应定义和规定。一、供电电压偏差实际运行电压与系统标称电压偏差的百分比。限值如下:35kv及以上供电电压正副偏差绝对值之和不超过标称电压的10%;20kv及以下三相

12、供电电压偏差不超过标称电压的±7%;220v单相不超过 +7%和 -10%。危害:降低产品质量和照明设备的寿命,影响电气设备输出功率和寿命,使计算机和控制设备出现错误结果和动作。二、波动与闪变电压波动:电压方均根值(有效值)一系列的变动或连续的改变。闪变:灯光照度不稳定造成的视感短时闪变( pst ):衡量短时间内( 若干分钟 ) 闪变强弱的一个统计量值,基本记录周期为10min.长时闪变 ( plt ):由短时闪变值pst 推算出, 反映长时间内闪变强弱的统计量值,基本记录周期为2h.限值如下:110kvplt为 1110kvplt为 0.8产生的原因:供电电压幅值波动危害:对电视

13、机、计算机显示器图像造成干扰和对人眼的刺激,会降低机电设备的运行水平、影响生产和设备出力。篇三:电能质量技术监督年度总结电能质量技术监督年度总结一、工作概况:为提高电能质量,保证发电机组及电网安全、稳定、经济运行,电厂成立了电能质量技术监督小组。电能质量技术监督工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实行技术负责制,严格按照国家标准及有关规程、规定,实施技术监督工作。本年度电能质量监督贯穿于规划、设计、基建、生产运行及用电管理的全过程。对全厂的发电机的无功出力、调压功能、进相运行及电能质量进行管理与监督,加强了有功功率和无功功率的调整、控制及改进,使电源电压和频率等调控在标准规定允许范

14、围之内。电能质量监督范围包括电压质量、频率质量、谐波质量、三相电压不平衡度等。电能质量技术监督范围的划分:原则上与电力设备的管辖范围的划分相一致。监督的设备一般为:发电机、变压器分接头、电压测量记录仪表等。对设备的维护和修理进行质量监督,并建立健全设备技术档案,发现问题及时分析处理,重大问题如实上报。电能质量监督主要工作:在电站设计时,考虑设置电能质量监测点,安装检测分析装置或系统;设备投产前,宜检测相关设备的谐波及三相电压不平衡度;按规定进行运行频率及电压统计;定期进行相关设备(电能质量测试仪、在线监测仪、显示仪表、电压及频率变送器等)的检验。二、工作内容1 、电压监测发电厂电压监测点设置原

15、则为 :a )发电厂所在区域的电网调度中心列为考核点及监测点的电厂高压母线;b )与主网( 220kv 及以上电压电网)直接连接的发电厂高压母线。目前功果桥电厂属于新投产电厂,暂未涉及相关工作。2 、电压允许偏差功果桥电厂自投产发电以来均按调度部门下达的电压曲线的母线电压进行监测、调整。其允许偏差值如下:500kv母线:正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的10%;最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调节。10kv及以下母线三相供电电压允许偏差为额定电压的?7%。投产至今,电压变化均在允许范围内。3、电压及无功调整(1)电压要求投产至今,功

16、果桥电站均按调度部门下达的电压曲线,控制高压母线电压。发电机组的自动调整励磁系统具有自动调差环节和合理的调差系数,各机组调差系数的整定协调一致; 自动调整励磁装置具有过励限制、低励限制等环节,并已投入运行;发电机额定功率因数(迟相)值为0.9 ,满足相关规范要求。(2)发电机应具有进相运行能力a) 100mw及以上机组应具备在有功功率为额定值时,功率因数进相0.95 运行的能力;b )投入运行的发电机,应有计划的进行进相运行试验,根据试验结果予以应用;c )进相运行机组应保留 10的静稳储备,并以此确定运行限额出力图。功果桥电站目前投运的两台机组均已做过进相运行试验,且符合相关规定标准,并一直

17、处于进相运行状态。( 3)发电厂(机)的无功出力调整按运行限额图进行调节,在高峰负荷时,将无功出力调整至使高压母线电压接近允许偏差上限值,直到无功出力达到限额图的最大值;在低谷负荷时,将无功出力调整到使高压母线电压接近允许偏差下限值,直至功率因数值达到 0.98 以上(迟相)(或核定值);或根据调度要求,具有进相运行能力的发电机应达到进相运行值。4、频率监督正常运行下标称频率为50hz,电力系统正常频率偏差允许值为±0.2hz 。功果桥电站并网运行的发电机组具有一次调频的功能,一次调频功能已投入运行。机组的一次调频功能参数按照电网运行的要求进行整定并投入运行。应根据调度部门要求安装保

18、证电网安全稳定运行的自动装置。正常情况下发电机组满足以下要求:a)发电机组一次调频的负荷响应滞后时间一般不大于1s,负荷响应时间不大于15s;b)水轮发电机组无论正常水头还是低水头运行,其进水导叶开度应保留3%以上的调节能力。5 、谐波监督电力设备如发电机、变压器等调试投运时可进行谐波测量,了解和掌握投运前、后的谐波水平及其变化,检验谐波对有关设备的影响,确保投运后系统和设备的安全、经济运行;电厂的谐波监测点选取为发电机出口、厂用电母线进行谐波测量;谐波限值a)发电机在负载情况下,发电机出口处谐波电流因数(hcf )不超过0.05 ;b)厂用电母线谐波电压(相电压)限值应符合gb14549 相

19、关要求。6 、三相电压不平衡度监督电气设备额定工况下评估三相电压不平衡度主要是监测负序电流。如当三相负荷不对称时,发电机所承受的负序电流分量(i2 )与额定电流之比(i2/in)符合规定,且定子每相电流均不超过额定值。当发生不对称故障时, ( i2/in ) 2 和时间 t ( s)的乘积不超过规定的数值。三、总结1 、设计阶段的监督功果桥电站的规划、设计部门按照国家关于电压、无功电力等有关条例、导则的要求和网、省局有关规定,合理确定无功补偿设备和调压装置的容量、选型及配置地点,同步落实了相应的无功电力补偿设施。在规划设计中,对于发电机、母线、变压器各侧均配置齐全准确的无功电压表计。对于新接入

20、电网的发电机组, 具备功率因数进相 0.95 的运行能力, 并配备相应的无功计量仪表。对已运行的发电机组,满足当地调度部门对发电机进相深度的要求。各级变压器的额定变压比、调压方式、调压范围及每档调压值,满足发电厂的电压质量的要求。2 、运行阶段的监督电能质量技术监督管理工作实行分区、分级管理负责制。严格按照调度部门下达的电压曲线和调压要求开展调压工作。积极落实调度部门根据系统实际情况提出调压的具体要求和措施。保持发电机组的自动调节励磁装置具有过励限制、低励限制等功能,并投入运行;失磁保护投入运行。 强励顶值倍数符合国家规定,其运行规程中包括进相运行的实施细则和反措,并按照调度部门下达的电压曲线

21、和调压要求编制实施计划,确保按照逆调压的原则控制发电厂高压母线电压在合格范围之内。篇四:2013 年电能质量技术监督上半年总结2013年电能质量技术监督上半年总结2013年上半年, 按照公司的安排和电科院技术监督检查整改措施,主要完成了以下方面的工作:1 、按时完成每月电压和无功报表以及季度报表和总结,并及时上报;2 、完成了 2013 年电能质量技术监督取证、复证工作;3 、定期进行电能质量技术监督知识培训;4、按电科院的检查整改要求对电能质量及无功技术监督档案进行补充完善,对检查中的问题及时进行了整改;5 、结合机组小修, 完成了 1 台次机组励磁、 调速系统的全面检修和试验, 经过检修和

22、试验,确保了相关自动调节装置的可靠、 稳定运行 根据技术监督工作标准, 全面开展了电能质量和无功技术监督工作,加强了技术管理,结合机组检修,对励磁调节装置、调速系统进行了全面的检查和试验,确保了电能质量水平。2013年度还根据2012 年年度检查中所发现的问题,对工作中存在的一些问题进行了整改,完成了母线电压越限统计、频率越限统计、机组进相数据统计等工作。二、主要指标完成情况1 、 agc 功能投入率: 100%2 、一次调频投入率: 100%3 、 220kv 电压合格率: 99.98%4 自动励磁装置投入率: 100%5、自动励磁装置定期检验台数:1 台,检验率100%三、技术管理加强了电

23、能质量和无功技术监督工作的运行管理,运行值班人员对电压和频率监视和调整的积极性得以提高,明显减少了220kv 母线电压和频率的波动幅度。机组正常运行中, 一次调频和自动发电控制agc 功能始终投入, 参加系统的调频和调峰。运行值班中发现系统频率异常时,能及时向调度员汇报, 按照调度命令采取相应的调整手段,保证系统频率在规定的范围内。机组运行中,能主动监视一次调频和agc 功能的状态,出现异常及时汇报调度,保持通信畅通,使一次调频和agc 的投入率达到了100%。 运行中严格按照调度下达的电压曲线调整母线电压,机组1-4 月份经常处于进相运行状态,当电压接近曲线限值时,本站已无调节能力时,能及时

24、向调度汇报,确保了220kv 母线电压始终在规定的范围内运行,5、6 月份情况有所好转。发电机运行中, 励磁系统电力系统稳定器pss 装置始终按照调度命令投入,对确保电能质量起到了良好的促进作用。由于电网原因,2013 年年初,运行值班人员多次发现电压或频率参数大幅度变化,一方面采取措施积极进行调整,另一方面及时向省调值班调度员汇报,必要时还提出了恢复参数的建议。这些工作都使新疆电网的电能质量得以保持在较高水平。四、主要存在的问题、分析及采取的措施2013年年初,由于水电站库水位较低,机组仅参与系统调峰调频工作,因此机组启停频繁,上半年超过343 次。同时,由于一次调频和agc 长期投入,频繁

25、的启停和变工况运行,对于机组是极大的考验,不仅影响到运行经济性,更多的使设备空耗磨损加剧,为设备的长期可靠运行带来极其不利的影响。2013年上半年, 4 台机组进相运行频繁、时间较长,累计运行3067.33 小时,占上半年实际运行小时6750.5 小时的 45.43%。因此,加强涉网设备和自动化功能的日常维护,保证agc 、一次调频、自动励磁调节装置始终正常运行。加强值班巡屏纪律,严格执行监盘制度,发现问题及时与省调联系汇报进行,并按照调度指令及时做好agc 投退、出力调整、机组启停的操作,保证系统电压、频率的稳定。2013-6-28篇五:2014 年电能质量技术监督上半年总结2014总201

26、4年电能质量技术监督上半年结年上半年, 按照公司的安排和电科院技术监督检查整改措施,主要完成了以下方面的工作:1 、按时完成每月电压和无功报表以及季度报表和总结,并及时上报;2 、完成了 2014 年电能质量技术监督取证、复证工作;3 、定期进行电能质量技术监督知识培训;4、按电科院的检查整改要求对电能质量及无功技术监督档案进行补充完善,对检查中的问题及时进行了整改;5 、结合机组小修, 完成了 1 台次机组励磁、 调速系统的全面检修和试验, 经过检修和试验,确保了相关自动调节装置的可靠、 稳定运行 根据技术监督工作标准, 全面开展了电能质量和无功技术监督工作,加强了技术管理,结合机组检修,对

27、励磁调节装置、调速系统进行了全面的检查和试验,确保了电能质量水平。2014 年度还根据 2013 年年度检查中所发现的问题,对工作中存在的一些问题进行了整改,完成了母线电压越限统计、频率越限统计、机组进相数据统计等工作。二、主要指标完成情况1 、 agc 功能投入率: 100%2 、一次调频投入率: 100%3 、 220kv 电压合格率: 99.98%4 自动励磁装置投入率: 100%5、自动励磁装置定期检验台数:1 台,检验率100%三、技术管理加强了电能质量和无功技术监督工作的运行管理,运行值班人员对电压和频率监视和调整的积极性得以提高,明显减少了220kv 母线电压和频率的波动幅度。机

28、组正常运行中, 一次调频和自动发电控制agc 功能始终投入, 参加系统的调频和调峰。运行值班中发现系统频率异常时,能及时向调度员汇报, 按照调度命令采取相应的调整手段,保证系统频率在规定的范围内。机组运行中,能主动监视一次调频和agc 功能的状态,出现异常及时汇报调度,保持通信畅通,使一次调频和agc 的投入率达到了100%。 运行中严格按照调度下达的电压曲线调整母线电压,机组1-4 月份经常处于进相运行状态,当电压接近曲线限值时,本站已无调节能力时,能及时向调度汇报,确保了220kv 母线电压始终在规定的范围内运行,5、6 月份情况有所好转。发电机运行中, 励磁系统电力系统稳定器pss 装置

29、始终按照调度命令投入,对确保电能质量起到了良好的促进作用。由于电网原因,2014 年年初,运行值班人员多次发现电压或频率参数大幅度变化,一方面采取措施积极进行调整,另一方面及时向省调值班调度员汇报,必要时还提出了恢复参数的建议。这些工作都使新疆电网的电能质量得以保持在较高水平。四、主要存在的问题、分析及采取的措施2014年年初,由于水电站库水位较低,机组仅参与系统调峰调频工作,因此机组启停频繁,上半年超过343 次。同时,由于一次调频和agc 长期投入,频繁的启停和变工况运行,对于机组是极大的考验,不仅影响到运行经济性,更多的使设备空耗磨损加剧,为设备的长期可靠运行带来极其不利的影响。2014年上半年, 4 台机组进相运行频繁、时间较长,累计运行3067.33 小时,占上半年实际运行小时6750.5 小时的 45.43%。因此,加强涉网设备和自动化功能的日常维护,保证agc 、一次调频、自动励磁调节装置始终正常运行。加强值班巡屏纪律,严格执行监盘制度,发现问题及时与省调联系汇报进行,并按照调度指令及时做好 agc 投退、出力调整、机组启停的操作,保证系统电压、频率的稳定。

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