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文档简介

国家能源局发布I Ⅱ 12规范性引用文件 13术语和定义 14评估指标及限值 45评估方法 56监测评估 57预测评估 7 10附录B(资料性附录)电压波动值的计算 附录C(资料性附录)预测评估报告大纲 附录D(资料性附录)大容量电机启动电压波动计算方法 15附录E(资料性附录)闪变的叠加和传递 参考文献 Ⅱ1GB17625.2电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统GB/Z17625.3电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动GB/T17625.7电磁兼容限值对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产GB/T17626.30电磁兼容试验和测量技术电能质量测量方法(Electromagneticcompatibility(EMC)-Part4-15:Testingandmeasurementtechni电压半波有效值halfperiodR.M.S.o2drN3在一个观测周期内,所有稳态电压变动值(绝对值)的最大值。最大电压变动值maximumvalueofvoltagechange在一个电压变动特征内,起始稳态电压半波有效值与非稳态电压半波有效值的极值之差,以系统最大电压波动值valueofmaximumvoltagefluctuation在一个观测周期内,所有最大电压变动值(绝对值)的最大值,以系统标称电压的百分数表示。衡量短时间(若干分钟)内闪变强弱的一个统计量值,短时间闪变的基本记录周期为10min。Pit由短时间闪变值P₈t推算出,反映长时间(若干小时)闪变强弱的量值,长时间闪变的基本记录周期为2h。关系到供用电设备正常工作(或运行)的电压、电流的各种指标偏离规定范围的程度。基于评估对象的实际测量,或通过建模仿真计算获得的数据,对其各项指标是否满足电能质量相基于对评估对象建模仿真计算获得的数据,对4b)稳态电压波动值de,不应超过3.3%;1)4%,无附加条件:2)6%,针对手动开关的设备,或每天由自动开关动作2次以上、并带有延时重动(延时不3)7%,针对使用时有人操控的设备,如吹风机、真空吸尘器、厨房设备(如搅拌器)、园艺设备如割草机、便携式工具(如电钻);或每天由自动或手动开关动作不大于2次、并在电压变动特征次数N中压a高压/超高压本标准中系统标称电压UN等级按以下划分:低压(LV)UN≤1kV中压(MV)1kV<UN≤35kV高压(HV)35kV<UN≤220kV超高压(EHV)220kV<UN≤750kVb对于随机性不规则的电压波动,如电弧炉负荷引起的电压波动,其限值按“2次/h<N≤10次/h”执表2长时间闪变限值电压等级15响(下一级对上一级的传递一般忽略)等因素后确定该用户的闪变限值。先按式(1)计算出接于公共连接点全部负荷产生闪变的总限值G,其中各电压等级的闪变限值见表2;再按式(2)计算出单个波6.1.4使用测量方法满足GB/T176266压波动超限时间Tmax等指标,确定相应限值,对电压波动进行评估。评估指标的测量方法应满足IEC61000-4-15:2010的第3条和附录B的规定,参见附录B。于按式(2)计算出的闪变限值E。77预测评估7.1.3根据评估对象对电压波动和闪变影响程度的大小,按三级评估方法对闪变指标进行预测评估,a)对于低压电气设备或者小型低压用户(系统标称电压Un≤1kV),设备每相输入电流不大于b)满足(△S/Ssc)max<0.2%,其中:△S为波动负荷视在功率的最大变化量,Ssc为公共连接点短对于不满足第一级评估规定的66kV以下电力用户应进行第二级评估,评估结果不符合要求的应进RL考察点(一般为公共连接点)在正常较小方式下的电网阻抗的电阻分量X考察点(一般为公共连接点)在正常较小方式下的电网阻抗的电抗分量。b)当XX₂>>R,则S考察点(一般为公共连接点)在正常较小方式下的短路容量。c)在无功功率的变化量为其主要成分时(例如大容量电动机启动),对于平衡的三相负荷可采用式(6)进行粗略估算,对于相间单相负荷可采用式(7)进行粗略估算。大容量电动机启动也可采用附录D所述方法进行计算,其他波动负荷参照执行。8不满足第一级评估规定的电力用户,应进行第二级评估,评估结果不符合要求的应进行第三级评行估算。已知电压变动d和电压变动频度r时,可以利用图1(或表3)用Pst=1曲线由r查出对应于Pst=1时的电压变动dim,然后按式(8)计算出其短时间闪可按式(9)进行计算。表3周期性矩形(或阶跃波)电压变动的单位闪变(P=1)曲线对应数据电压变动频度r2357电压变动d9表3(续)电压变动频度r电压变动d电压变动频度r电压变动dr(次/min)图1周期性矩形(或阶跃波)电压变动的单位闪变(P=1监测评估报告大纲A.7措施与建议(根据需要)电压波动值的计算Uhp(t=x)>Unp_avg+0.2%UN或Unp(t=tx)<Uhpavg-0.2%Un(B.按式(B.2)计算。式中:电压电压UNUNUNUN图B.4稳态电压变动值和最大电压变动值图例4预测评估报告大纲e)对于冲击性干扰源负荷,应提供有功、无功冲击最大值,持续时间及两次冲击之间的时f)已采取的电能质量控制措施及设备参数(如电容器或滤波器的安装容量、接线方式和参1)投产年份;2)达产(终期)年份。(资料性附录)计算电动机启动引起公共连接点母线的电压波动计算模型见图D.1。D.2计算步骤a)线路电抗可按式(D.1)计算。x——计及电阻的线路单位长度电抗,铝线取(Q/km),铜线取(Ω/km);xo——线路单位长度电抗,高压电缆或低压导线穿管取0.08Q/km,低压电缆取0.07Ω/km,架b)启动回路的额定输入容量可按式(D.2)计算。K电动机的额定电流启动倍数;式中(资料性附录)E.1n个波动负荷各自引起的闪变在同一节点上相互叠加,其短时间闪变值可按式(E.1)进行计算。E.2电力系统不同母线节点上闪变的传递可由图E.1表示,并按式(E.2)进行简化计算:PstAAS'scBBPA节点B短时间闪变值传递到节点A,在节点A引起的短时间闪变值;TA——节点B短时间闪变值传递到节点A的传递系数,S节点B短路时节点A流向节点B的短路容量;S节点A短路时节点B流向节点A的短[1]EN50160:2000Voltagecharacteristicsofelectricitysuppliedbypublicd[2]GB/Z17625.5—2000电磁兼容限值中、高压电力系统中波动负荷发射限值的评估(IDT电磁兼容试验和测量技术闪烁仪功能和设计规范(IDTIEC[4]IEC/TR61000-3-7:2008Electromagneticcompatibility(EMC)-Partofemissionlimitsfortheco

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