中文名 | 電能質(zhì)量分布式同步測量裝置 | 產(chǎn)????地 | 日本 |
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學科領域 | 動力與電氣工程、電子與通信技術(shù) | 啟用日期 | 2017年3月30日 |
所屬類別 | 物理性能測試儀器 > 光電測量儀器 |
電能質(zhì)量分布式同步測量裝置能實現(xiàn)地理獨立位置電能質(zhì)量數(shù)據(jù)測量,測量捕捉與分析電能質(zhì)量事件,完成分布式同步測量數(shù)據(jù)的快速整合和準確分析,實現(xiàn)對分布式發(fā)電單元和配電網(wǎng)的綜合測量與多維度分析。實現(xiàn)對分布式發(fā)電單元并網(wǎng)輸出阻抗頻率響應特性在線掃描,分析電力電子設備與配網(wǎng)線路阻抗匹配關(guān)系,分析電力電子設備運行穩(wěn)定裕度等。
采樣率,100MS/s。頻率范圍:DC-20MHz。16通道;通道隔離。配合普通電壓探頭使用電壓1000VAC。DC精度0.5%;分辨率12-bit。帶寬限制分為10檔,分別為:OFF/2MHz/1.28MHz/640kHz/320kHz/160kHz/80kHz/40kHz/20kHz/10kHz。GPS時鐘同步,授時精度200ns??梢酝瑫r顯示24種測量參數(shù),統(tǒng)計功能包括:連續(xù)統(tǒng)計,周期統(tǒng)計,歷史統(tǒng)計。硬盤容量500G。內(nèi)存:2Gpts。輸入阻抗:1MΩ。AC、DC和GND三種輸入耦合方式??煞治鲆粋€系統(tǒng) 40次諧波及諧波失真因數(shù)等參數(shù)。功率運算:可分析。
便攜式的電能質(zhì)量分析儀和電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置有什么區(qū)別?
便攜式電能質(zhì)量分析儀主要體現(xiàn)在“便攜式”,體積比較小,方便攜帶,包括主機和電壓測試線,電流互感器,需要單點測試的話,可以隨測隨走,首先接好線,開啟統(tǒng)計功能,將測量的數(shù)據(jù)保存到機器里邊,然后通過USB線...
電能質(zhì)量在線監(jiān)測儀實現(xiàn)電能質(zhì)量參數(shù)測量,該設備安裝在供電系統(tǒng)變電站、用戶站、及鐵路牽引站,監(jiān)測供電線路電能質(zhì)量否符合國家標準及對用戶進行電能質(zhì)量考核的專業(yè)在線監(jiān)測設備,并在參數(shù)超標時輸出報警信號。分布...
電能質(zhì)量分析儀和電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置有什么區(qū)別?
電能質(zhì)量分析儀是一種對電網(wǎng)中電能質(zhì)量問題進行記錄及分析的業(yè)界測量工具,它可以捕捉故障現(xiàn)場的諧波、電壓波動、閃變、功率和三相不平衡等常見的電能質(zhì)量問題,為智能電網(wǎng)、新能源、電氣化鐵路和大型工業(yè)用戶提供電...
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評分: 4.7
自第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后,全球人口不斷增長,資源也得到發(fā)展,導致了傳統(tǒng)能源的大量使用,資源短缺和環(huán)境污染的問題也越來越嚴重。面對這種情況,各國學者研發(fā)了分布式電源。這種發(fā)電方式可以有效地緩解資源短缺和環(huán)境污染兩種嚴峻的問題。鑒于此,本文將對分布式電源的配電網(wǎng)電能質(zhì)量進行簡單分析,結(jié)果僅供參考。
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評分: 4.5
隨著電力工業(yè)的發(fā)展和用戶對供電質(zhì)量要求的提高,電能質(zhì)量測量技術(shù)面臨新的挑戰(zhàn)。文章著重介紹了基于嵌入式平臺下的電能質(zhì)量測量技術(shù)。并對基于嵌入式的電能質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展方向進行了展望。
基于gps時鐘的pmu能夠測量電力系統(tǒng)樞紐點的電壓相位、電流相位等相量數(shù)據(jù),通過通信網(wǎng)把數(shù)據(jù)傳到監(jiān)測主站.監(jiān)測主站根據(jù)不同點的相位幅度.在遭到系統(tǒng)擾動時確定系統(tǒng)如何解列、切機及切負荷.防止事故的進一步擴大甚至電網(wǎng)崩潰。根據(jù)功能要求.pmu應包括同步采樣觸發(fā)脈沖的發(fā)生模塊、同步相量的測量計算模塊和通信模塊。同步采樣觸發(fā)脈沖的發(fā)生部分主要功能是提供秒脈沖和當前標準時間(精確到秒)。為了降低對gps的依賴性.在gps丟失衛(wèi)星后一段時間內(nèi).由本機自身晶振提供相當精確的秒脈沖。相量測量運算部分輸入模擬交流信號.a/d由外部產(chǎn)生的同步采樣脈沖觸發(fā).轉(zhuǎn)換完成后發(fā)送"中斷"給信號處理模塊(dsp).dsp每讀取一點的數(shù)據(jù)就和前面的采樣數(shù)據(jù)進行數(shù)字傅里葉變換(dff)運算,求出該交流信號基波的幅值和相位。主dsp在計算相位后同時加上相應的時標從通信接口將相量數(shù)據(jù)發(fā)送到監(jiān)測主站或保存在本地共控機上.同步串口通信數(shù)據(jù)除了采樣點時刻的時標外.還有測量cpu發(fā)出的當前交流信號頻率。
1 同步相量測量
(1) 測量變電站線路三相基波電壓、三相基波電流、序量值、開關(guān)量等的實時數(shù)據(jù)及實時時標;
(2) 測量發(fā)電機機端三相基波電壓、三相基波電流、序量值、開關(guān)量、發(fā)電機功角、發(fā)電機內(nèi)電勢的實時數(shù)據(jù)及實時時標;
(3) 測量勵磁系統(tǒng)、agc 系統(tǒng)等的直流模擬量等。
2 同步相量數(shù)據(jù)傳輸 裝置根據(jù) ieee std 1344 規(guī)約將同步相量數(shù)據(jù)傳輸?shù)街髡?,傳輸?shù)耐ǖ栏鶕?jù)實際情況而定,如:10/100mhz 以太網(wǎng)、rs232、2m 口等,通信鏈路協(xié)議為 tcp/ip。
3 數(shù)據(jù)整定及就地顯示
(1) 裝置的參數(shù)當?shù)卣?
(2) 裝置的測量數(shù)據(jù)可以在計算機界面上以相量列表、主接線圖相量矢量表計、相量矢量圖、連續(xù)相量變化圖、模擬量波形圖、模擬量值、開關(guān)量狀態(tài)等方式顯示。
4 擾動數(shù)據(jù)記錄
(1) 具備暫態(tài)錄波功能。用于記錄瞬時采樣的數(shù)據(jù)的輸出格式符合 ansi/ieeec37.111-1991cpu處理電壓輸入電流輸入4ma-20ma輸入開關(guān)量輸入gps10mhz以太網(wǎng)rs232告警信號輸出軸脈沖輸入4ma-20ma輸出控制輸入(comtrade)的要求;
(2)具有全域啟動命令的發(fā)送和接收,以記錄特定的系統(tǒng)擾動數(shù)據(jù);
(3)可以以 iec60870-5-103 或 ftp 的方式和主站交換定值及故障數(shù)據(jù)。
5 當?shù)赝ㄐ沤涌?裝置提供通信接口用于和勵磁系統(tǒng)、agc 系統(tǒng)、電廠監(jiān)控系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換。
6 數(shù)據(jù)存儲 存儲暫態(tài)錄波數(shù)據(jù);存儲實時同步相量數(shù)據(jù)。
20世紀90年代以來,pmu陸續(xù)安裝于北美及世界許多國家的電網(wǎng),針對同步相量測量技術(shù)所進行的現(xiàn)場試驗,既驗證了同步相量測量的有效性,也為pmu的現(xiàn)場運行積累了經(jīng)驗。其中包括1992年6月,喬治亞電力公司在scherer電廠附近的500 kv輸電線上進行了一系列的開關(guān) 試驗,以確定電廠的運行極限并驗證電廠的模型;1993年3月,針對加利福尼亞-俄勒岡輸電項目所進行的故障試驗等。試驗中應用pmu記錄的數(shù)據(jù)結(jié)果與試驗結(jié)果相當吻合。
研究與應用領域
目前,同步相量測量技術(shù)的應用研究已涉及到狀態(tài)估計與動態(tài)監(jiān)視、穩(wěn)定預測與控制、模型驗證、繼電保護及故障定位等領域。
(1) 狀態(tài)估計與動態(tài)監(jiān)視。狀態(tài)估計是現(xiàn)代能量管理系統(tǒng)(ems)最重要的功能之一。傳統(tǒng)的狀態(tài)估計使用非同步的多種測量(如有功、無功功率,電壓、電流幅值等),通過迭代的方法求出電力系統(tǒng)的狀態(tài),這個過程通常耗時幾秒鐘到幾分鐘,一般只適用于靜態(tài)狀態(tài)估計。
應用同步相量測量技術(shù),系統(tǒng)各節(jié)點正序電壓相量與線路的正序電流相量可以直接測得,系統(tǒng)狀態(tài)則可由測量矢量左乘一個常數(shù)矩陣獲得,使得動態(tài)狀態(tài)估計成為可能(引入適當?shù)南嘟?測量,至少可以提高靜態(tài)狀態(tài)估計的精度和算法的收斂性)。將廠站端測量到的相量數(shù)據(jù)連續(xù)地傳送至控制中心,描述系統(tǒng)動態(tài)的狀態(tài)就可以建立起來。一條4800或9600波特率的普通專用通信線路可以維持每2~5周波一個相量的數(shù)據(jù)傳輸,而一般的電力系統(tǒng)動態(tài)現(xiàn)象的頻率范圍是0~2 hz,因而可在控制中心實時監(jiān)視動態(tài)現(xiàn)象。
(2) 穩(wěn)定預測與控制。同步相量測量技術(shù)可在擾動后的一個觀察窗內(nèi)實時監(jiān)視、記錄動態(tài)數(shù)據(jù),利用這些數(shù)據(jù)可以預測系統(tǒng)的穩(wěn)定性,并產(chǎn)生相應的控制決策?;谕较嗔繙y量技術(shù),采用模糊神經(jīng)元網(wǎng)絡進行預測和控制決策,取pmu所提供的發(fā)電機轉(zhuǎn)子角度以及由轉(zhuǎn)子角度推算出的速度(變化率)等作為神經(jīng)元網(wǎng)絡的輸入,輸出對應穩(wěn)定、不穩(wěn)定。在弱節(jié)點處安裝pmu,可以觀測電壓穩(wěn)定性。pss利用pmu所提供的廣域相量作為輸入,構(gòu)成全局控制環(huán),可以消除區(qū)域間振蕩。
(3) 模型驗證。電力系統(tǒng)的許多運行極限是在數(shù)值仿真的基礎上得到的,而仿真程序是否正確在很大程序上取決于所采用的模型。同步相量測量技術(shù)使直接觀察擾動后的系統(tǒng)振蕩成為可能,比較觀察所得的數(shù)據(jù)與仿真的結(jié)果是否一致以驗證模型,修正模型直到二者一致。
(4) 繼電保護和故障定位。同步相量測量技術(shù)能提高設備保護、系統(tǒng)保護等各類保護的效率,最顯著的例子就是自適應失步保護。對于安裝在佛羅里達-喬治亞聯(lián)絡線上的一套自適應失步保護系統(tǒng),從1993年10月到1995年1月的運行情況分析表明,pmu是可靠和有價值的傳感器。另一個重要應用是輸電線路電流差動保護,在相量差動動作判據(jù)中,參加差動判別的線路二端電流相量必須是同步得到的,pmu即可提供這種同步相量。
對故障點的準確定位將簡化和加快輸電線路的維護和修復工作,從而提高電力系統(tǒng)供電的連續(xù)性和可靠性。傳統(tǒng)的單端型故障定位方法是基于電抗測量原理,這種方法的精度將受故障電阻、系統(tǒng)阻抗、線路對稱情況和負荷情況等多種因素的影響。解決這一問題的根本出路是利用線路兩端同步測量的電壓和電流相量進行故障距離的求解,能獲得高精度和高穩(wěn)定性的定位結(jié)果。
廣域測量系統(tǒng)
電力系統(tǒng)的穩(wěn)定已是越來越突出問題。以pmu為基本單元的廣域測量系統(tǒng)可以實時地反映全系統(tǒng)動態(tài),是構(gòu)筑電力系統(tǒng)安全防衛(wèi)系統(tǒng)的基礎。