| 谐波分析仪在配电网的谐波及其测量
摘 要:从谐波的特点及性质出发,结合相关谐波标准,具体地分析了谐波测量的条件、监测点、测量间隔,以及测量数据的处理方法;阐述了谐波测量仪器的基本原理、功能和精度要求等,目的是对谐波的测量、监测与管理有一个较全面的认识,以利谐波的综合治理。 关键词:谐波; 谐波测量仪, 谐波测试仪,谐波分析仪,电能质量分析仪 谐波数据处理 1 概述 配电网中的高次谐波的治理已经成为我国电力环保工作的十分重要的内容之一。高次谐波有着显著的特点:①随机性的变化,即为小周期、短间隔的不规则性变化,反映出谐波为随机变量的特征;②规则性的变化,其大小随谐波源负荷的大小、系统运行方式等作大周期的变化。 谐波测量对抑制谐波有着重要的指导作用:检定实际网络谐波源用户的谐波水平是否符合标准的规定;了解和掌握各种电力设备投运前、后相关系统的谐波水平及其变化、检验谐波对有关设备的影响;谐波故障和异常的原因测量,以找到应采取的相应对策;谐波专题测试还可以便于了解谐波源特性、系统谐波阻抗、谐波潮流分布和谐波放大现象等。 2 谐波国家标准的具体规定 2.1 测量条件 国标GB/T14549-1993《电能质量·公用电网谐波》明确谐波测量应在最严重的条件下进行,即选择在电网正常供电时系统可能出现的最小运行方式,且在谐波源工作周期中产生的谐波量大的时段内进行,例如电弧炉应在熔化期、可控硅轧机应在轧钢大负荷期、电气化铁道应在电力机车集中的高峰期测量。 当测量点附近安装有电容器组或存在其它谐波滤波器组时,有可能会产生某次谐波放大或谐振,应在电容器组,或滤波器组的各种运行组合的方式下进行测量。 实际测量时,并不一定达到最严重的条件,例如测点附近有多个谐波源,系统在某些方式下会形成谐振等,可在多种方式和测量的基础上进行评价。 2.2 监测点和测试量 原则上选取谐波源用户接入公用电网的公共连接点作为谐波的监测点、测量该点的谐波电压和谐波源用户注入公用电网的谐波电流,要求监测点的谐波水平必须符合谐波国家标准的规定。谐波电压和谐波电流的谐波次数一般测量第2~19次,但根据谐波源的特点和测试分析结果,可以适当变动谐波次数测量的范围,前者用含有率(%)表示,后者用有效值(A)表示;标准还规定,谐波电压必须测取总谐波畸变率THDu(%)。 2.3 测量间隔和持续时间 对于负荷变化快的谐波源(例如:炼钢电弧炉、晶闸管变流设备供电的轧机、电力机车等),测量的间隔时间不大于2min,测量次数应满足数理统计的要求,一般不小于30次,以使测量值平均数的分布接近于正态分布所需的最低样本数。 对于负荷变化慢的谐波源(例如:化工整流器、直流输电换流站等),测量间隔和持续时间不作规定。 为了区别暂态现象和谐波,对于负荷变化快的谐波,每次测量结果可为3s内所测得的平均值。推荐采用下式计算:  式(1)中,Unk为3s内第k次测得的n次谐波的方均根值;m为3s内取得均匀间隔的测量次数,m≥6。 式(1)的值即可作为持续测量过程中的一次谐波测量值。 2.4 测量数据的处理及谐波水平值的确定 由于谐波源的多样性和多变性,数据处理必须根据对象有所区别,在测量时段内所测得的各测量值均为随机变量,应按统计的方法确定其谐波水平。标准规定:取测量时段内各相持续测量过程中实测值的95%概率值,并取三相中最大一相的值,作为该测试时段的谐波水平值,并以此作为判断谐波是否超标的依据。为了实用方便,实测值的95%概率值可近似按实测值由大到小的顺序排列,舍弃前面5%个大值,取剩余实测值中的最大值。 但对负荷变化慢的谐波源,可选五个接近的实测值,取其算术平均值作为谐波水平值。 3 IEC对谐波测量方法的规定 国际电工委员会(IEC)标准的规定,把谐波按其波动快慢和性质分为四类: (1)准稳态(慢变化)谐波; (2)波动谐波; (3)快速变化谐波; (4)间谐波(interharmonics)及其它虚拟部分。 标准中规定的谐波主要指前三类。该文件中对不同波动性质的谐波测量间隔,即测量时段及由测量值确定谐波值的方法提出如下建议: (1)很短间隔:Tvs=3s; (2)短间隔:Tsh=10min; (3)长间隔:TL=1h; (4)日间隔:Td=24h; (5)周间隔:Tw=7d 第(1)种很短间隔测量的谐波取值、对于产生瞬时影响的波动和快速变化的谐波,取 Tvs=3s中各点测量值中的最大值,对于产生长期影响的谐波,取3s中各点测量值的均方根值作为各次谐波的评估值。对于后四种间隔的测量,一般采用对实测数据按累积概率P作统计计算,P为谐波取值不超过某一给定值的百分数。根据不同的波动和影响情况,可用测量间隔内每个Tvs=3s内的测量值确定的最大值或均方根值,再取不超过概率P的最大值,第(2)、(3)种测量的P值选取为P=1%、(10%)、50%、(90%)、95%、99%,第(4)、(5)种测量的P值至少选取为95%和99%,测量统计数据至少为100个。 电力谐波测试仪Fluke345 说明:http://www.56817.net/productshow/586.html
Fluke 345 电力谐波测试仪电能质量钳型表
这款电能质量钳型表全面融合了电能分析仪、电能质量记录仪以及钳型表的强大功能,是监测电力负载的理想工具。
由于采用了用于分析谐波频谱的高亮彩色电能检测仪显示屏,用于滤除高频信噪的低通滤波器,以及优秀的电磁防干扰设计,使得 Fluke 345 电能分析仪非常适合检修可变负载的电能质量故障。此外,借助电能仪表,霍尔效应钳型表还能在无需中断电路的情况下测量直流电流。电能分析仪的内置存储器让用户可以长期记录电能质量参数,从而分析趋势或间歇性问题。
应用
- 设置和检修变频电动机以及 UPS 系统 – 通过测量主要电能质量参数来检验是否正常工作
- 谐波测量 – 发现可能损害或破坏关键设备的谐波问题
- 涌入电流捕获 – 当出现令人怀疑的重新启动或令人厌烦的电路跳闸时,检查启动电流
- 负载分析 – 在增加负载之前检验电力系统的容量
Fluke 345 电力谐波测试仪
- 交流/直流电流:无需切断电路即可测量交流电流(最高 1400 A)和直流电流(最高 2000 A)
- 符合最高安全标准:600 V CAT IV 电能分析仪可以用在进线口处
- 在信噪环境下准确测量:由于配备低通滤波器,即使电力负载中存在失真波形,钳型表也能进行准确的测量
- 数据记录:可对任何电能质量参数(包括谐波)进行几分钟甚至一个多月的记录,从而发现间歇性故障
- 检验电池:直接测量电池和直流系统的直流波动 (%)
- 排除谐波故障:以数字或图形形式分析和记录谐波
- 涌入电流:捕获和分析令人讨厌的电流波动(3 秒至 300 秒)
- 简单易用:用于显示波形和趋势的宽大背光显示屏,方便确认电能测方式仪设置
- 三相电能:内置平衡负载功能
- 查看图形和生成报告:将电能分析仪与随附电能记录软件配合使用
|