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电能质量分布式同步测量装置能实现地理独立位置电能质量数据测量,测量捕捉与分析电能质量事件,完成分布式同步测量数据的快速整合和准确分析,实现对分布式发电单元和配电网的综合测量与多维度分析。实现对分布式发电单元并网输出阻抗频率响应特性在线扫描,分析电力电子设备与配网线路阻抗匹配关系,分析电力电子设备运行稳定裕度等。
采样率,100MS/s。频率范围:DC-20MHz。16通道;通道隔离。配合普通电压探头使用电压1000VAC。DC精度0.5%;分辨率12-bit。带宽限制分为10档,分别为:OFF/2MHz/1.28MHz/640kHz/320kHz/160kHz/80kHz/40kHz/20kHz/10kHz。GPS时钟同步,授时精度200ns。可以同时显示24种测量参数,统计功能包括:连续统计,周期统计,历史统计。硬盘容量500G。内存:2Gpts。输入阻抗:1MΩ。AC、DC和GND三种输入耦合方式。可分析一个系统 40次谐波及谐波失真因数等参数。功率运算:可分析。
便携式电能质量分析仪主要体现在“便携式”,体积比较小,方便携带,包括主机和电压测试线,电流互感器,需要单点测试的话,可以随测随走,首先接好线,开启统计功能,将测量的数据保存到机器里边,然后通过USB线...
电能质量在线监测仪实现电能质量参数测量,该设备安装在供电系统变电站、用户站、及铁路牵引站,监测供电线路电能质量否符合国家标准及对用户进行电能质量考核的专业在线监测设备,并在参数超标时输出报警信号。分布...
电能质量分析仪是一种对电网中电能质量问题进行记录及分析的业界测量工具,它可以捕捉故障现场的谐波、电压波动、闪变、功率和三相不平衡等常见的电能质量问题,为智能电网、新能源、电气化铁路和大型工业用户提供电...
含分布式电源的配电网电能质量分析
自第二次世界大战结束后,全球人口不断增长,资源也得到发展,导致了传统能源的大量使用,资源短缺和环境污染的问题也越来越严重。面对这种情况,各国学者研发了分布式电源。这种发电方式可以有效地缓解资源短缺和环境污染两种严峻的问题。鉴于此,本文将对分布式电源的配电网电能质量进行简单分析,结果仅供参考。
基于嵌入式系统的电能质量测量分析
随着电力工业的发展和用户对供电质量要求的提高,电能质量测量技术面临新的挑战。文章着重介绍了基于嵌入式平台下的电能质量测量技术。并对基于嵌入式的电能质量监测技术的发展方向进行了展望。
基于gps时钟的pmu能够测量电力系统枢纽点的电压相位、电流相位等相量数据,通过通信网把数据传到监测主站.监测主站根据不同点的相位幅度.在遭到系统扰动时确定系统如何解列、切机及切负荷.防止事故的进一步扩大甚至电网崩溃。根据功能要求.pmu应包括同步采样触发脉冲的发生模块、同步相量的测量计算模块和通信模块。同步采样触发脉冲的发生部分主要功能是提供秒脉冲和当前标准时间(精确到秒)。为了降低对gps的依赖性.在gps丢失卫星后一段时间内.由本机自身晶振提供相当精确的秒脉冲。相量测量运算部分输入模拟交流信号.a/d由外部产生的同步采样脉冲触发.转换完成后发送"中断"给信号处理模块(dsp).dsp每读取一点的数据就和前面的采样数据进行数字傅里叶变换(dff)运算,求出该交流信号基波的幅值和相位。主dsp在计算相位后同时加上相应的时标从通信接口将相量数据发送到监测主站或保存在本地共控机上.同步串口通信数据除了采样点时刻的时标外.还有测量cpu发出的当前交流信号频率。
1 同步相量测量
(1) 测量变电站线路三相基波电压、三相基波电流、序量值、开关量等的实时数据及实时时标;
(2) 测量发电机机端三相基波电压、三相基波电流、序量值、开关量、发电机功角、发电机内电势的实时数据及实时时标;
(3) 测量励磁系统、agc 系统等的直流模拟量等。
2 同步相量数据传输 装置根据 ieee std 1344 规约将同步相量数据传输到主站,传输的通道根据实际情况而定,如:10/100mhz 以太网、rs232、2m 口等,通信链路协议为 tcp/ip。
3 数据整定及就地显示
(1) 装置的参数当地整定;
(2) 装置的测量数据可以在计算机界面上以相量列表、主接线图相量矢量表计、相量矢量图、连续相量变化图、模拟量波形图、模拟量值、开关量状态等方式显示。
4 扰动数据记录
(1) 具备暂态录波功能。用于记录瞬时采样的数据的输出格式符合 ansi/ieeec37.111-1991cpu处理电压输入电流输入4ma-20ma输入开关量输入gps10mhz以太网rs232告警信号输出轴脉冲输入4ma-20ma输出控制输入(comtrade)的要求;
(2)具有全域启动命令的发送和接收,以记录特定的系统扰动数据;
(3)可以以 iec60870-5-103 或 ftp 的方式和主站交换定值及故障数据。
5 当地通信接口 装置提供通信接口用于和励磁系统、agc 系统、电厂监控系统进行数据交换。
6 数据存储 存储暂态录波数据;存储实时同步相量数据。
20世纪90年代以来,pmu陆续安装于北美及世界许多国家的电网,针对同步相量测量技术所进行的现场试验,既验证了同步相量测量的有效性,也为pmu的现场运行积累了经验。其中包括1992年6月,乔治亚电力公司在scherer电厂附近的500 kv输电线上进行了一系列的开关 试验,以确定电厂的运行极限并验证电厂的模型;1993年3月,针对加利福尼亚-俄勒冈输电项目所进行的故障试验等。试验中应用pmu记录的数据结果与试验结果相当吻合。
研究与应用领域
目前,同步相量测量技术的应用研究已涉及到状态估计与动态监视、稳定预测与控制、模型验证、继电保护及故障定位等领域。
(1) 状态估计与动态监视。状态估计是现代能量管理系统(ems)最重要的功能之一。传统的状态估计使用非同步的多种测量(如有功、无功功率,电压、电流幅值等),通过迭代的方法求出电力系统的状态,这个过程通常耗时几秒钟到几分钟,一般只适用于静态状态估计。
应用同步相量测量技术,系统各节点正序电压相量与线路的正序电流相量可以直接测得,系统状态则可由测量矢量左乘一个常数矩阵获得,使得动态状态估计成为可能(引入适当的相角 测量,至少可以提高静态状态估计的精度和算法的收敛性)。将厂站端测量到的相量数据连续地传送至控制中心,描述系统动态的状态就可以建立起来。一条4800或9600波特率的普通专用通信线路可以维持每2~5周波一个相量的数据传输,而一般的电力系统动态现象的频率范围是0~2 hz,因而可在控制中心实时监视动态现象。
(2) 稳定预测与控制。同步相量测量技术可在扰动后的一个观察窗内实时监视、记录动态数据,利用这些数据可以预测系统的稳定性,并产生相应的控制决策。基于同步相量测量技术,采用模糊神经元网络进行预测和控制决策,取pmu所提供的发电机转子角度以及由转子角度推算出的速度(变化率)等作为神经元网络的输入,输出对应稳定、不稳定。在弱节点处安装pmu,可以观测电压稳定性。pss利用pmu所提供的广域相量作为输入,构成全局控制环,可以消除区域间振荡。
(3) 模型验证。电力系统的许多运行极限是在数值仿真的基础上得到的,而仿真程序是否正确在很大程序上取决于所采用的模型。同步相量测量技术使直接观察扰动后的系统振荡成为可能,比较观察所得的数据与仿真的结果是否一致以验证模型,修正模型直到二者一致。
(4) 继电保护和故障定位。同步相量测量技术能提高设备保护、系统保护等各类保护的效率,最显着的例子就是自适应失步保护。对于安装在佛罗里达-乔治亚联络线上的一套自适应失步保护系统,从1993年10月到1995年1月的运行情况分析表明,pmu是可靠和有价值的传感器。另一个重要应用是输电线路电流差动保护,在相量差动动作判据中,参加差动判别的线路二端电流相量必须是同步得到的,pmu即可提供这种同步相量。
对故障点的准确定位将简化和加快输电线路的维护和修复工作,从而提高电力系统供电的连续性和可靠性。传统的单端型故障定位方法是基于电抗测量原理,这种方法的精度将受故障电阻、系统阻抗、线路对称情况和负荷情况等多种因素的影响。解决这一问题的根本出路是利用线路两端同步测量的电压和电流相量进行故障距离的求解,能获得高精度和高稳定性的定位结果。
广域测量系统
电力系统的稳定已是越来越突出问题。以pmu为基本单元的广域测量系统可以实时地反映全系统动态,是构筑电力系统安全防卫系统的基础。