Якість електроенергії — це ступінь відповідності напруги, частоти та форми сигналу системи електропостачання встановленим специфікаціям. Хорошу якість електроенергії можна визначити як постійну напругу живлення, яка залишається в межах заданого діапазону, постійну частоту змінного струму, близьку до номінального значення, і плавну форму кривої напруги (яка нагадує синусоїду). Загалом корисно розглядати якість електроенергії як сумісність між тим, що виходить з електричної розетки, і навантаженням, яке до неї підключено. Термін використовується для опису електроенергії, яка приводить в дію , і здатності навантаження функціонувати належним чином. Без належного живлення електричний пристрій (або навантаження) може працювати несправно, передчасно вийти з ладу або взагалі не працювати. Існує багато причин, через які електроенергія може бути низької якості.
Електроенергетика включає виробництво електроенергії, передачу електроенергії та, зрештою, розподіл електроенергії до лічильника електроенергії, розташованого в приміщеннях кінцевого споживача електроенергії. Потім електроенергія рухається через систему електропроводки кінцевого користувача, поки не досягне навантаження. Складність системи переміщення електроенергії від точки виробництва до точки споживання в поєднанні з погодними умовами, генерацією, попитом та іншими факторами створює багато можливостей для погіршення якості електропостачання.
Хоча «якість електроенергії» є зручним терміном, насправді цей термін описує якість напруги, а не потужності або електричного струму. Потужність — це просто потік енергії, а струм, якого потребує навантаження, здебільшого неконтрольований.
Якість електроенергії можна описати як набір значень параметрів, таких як:
- (незалежно від того, чи піддається електроенергія перепадам напруги, зміні напруги нижче або вище порогового рівня, що спричиняє знеструмлення або )
- Зміна величини напруги (див. нижче)
- Перехідні напруги і струми
- Вміст гармонік у формі хвиль змінного струму
Часто корисно розглядати якість електроенергії як проблему сумісності: чи обладнання, підключене до мережі, сумісне з подіями в мережі, і чи живлення, яке постачається мережею, сумісне з підключеним обладнанням? Проблеми сумісності завжди мають принаймні два рішення: у цьому випадку або покращувати живлення, або зробити обладнання більш стійким.
Стійкість обладнання для обробки даних до коливань напруги часто характеризується кривою CBEMA, яка вказує тривалість і величину допустимих коливань напруги.
В ідеалі напруга змінного струму подається від електромережі як синусоїда з амплітудою та частотою, визначеними національними стандартами (у випадку електромережі) або специфікаціями системи (у випадку джерела живлення, не підключеного безпосередньо до мережі) з імпедансом нуль Ом на всіх частотах.
Відхилення
Жодне реальне джерело живлення не є ідеальним і, як правило, може відхилятися принаймні в таких випадках:
Напруга
- Коливання пікової або середньоквадратичної напруги важливі для різних типів обладнання.
- Коли середньоквадратична напруга перевищує номінальну напругу на 10–80 % протягом часу від 0,5 циклу до 1 хвилини, подія називається «розбуханням».
- «Провал» або «просідання» — це протилежна ситуація: середньоквадратична напруга нижче номінальної напруги на 10–90 % протягом xfce від 0,5 циклу до 1 хвилини.
- Випадкові або повторювані коливання середньоквадратичної напруги від 90 до 110 % номінальної можуть спричинити явище, відоме як «мерехтіння» в освітлювальному обладнанні. Мерехтіння — це швидкі видимі зміни рівня освітлення. Визначення характеристик коливань напруги, які викликають небажане мерехтіння світла, є предметом поточних досліджень.
- Різкі, дуже короткочасні підвищення напруги, які називають «імпульсами» або індуктивного навантаження, або блискавками. », як правило, викликані увімкненням великого
- «Знижена напруга» виникає, коли номінальна напруга падає нижче 90 % протягом більше ніж 1 хвилини. Термін «зниження напруги» є влучним описом падінь напруги десь між повною напругою (яскраве світло) і блекаутом (немає живлення — немає світла). Це відбувається через помітне або значне зниження яскравості звичайних ламп розжарювання під час системних збоїв або перевантаження тощо, коли доступної потужності недостатньо для досягнення повної яскравості (зазвичай) домашнього освітлення. Цей загальновживаний термін не має формального визначення, але зазвичай використовується для опису зниження напруги в системі постачальником або системним оператором для зменшення попиту або збільшення рентабельності системи.
- «Перенапруга» виникає, коли номінальна напруга підвищується вище 110 % протягом більше ніж 1 хвилини.
Частота
- Зміни частоти.
- Ненульовий низькочастотний імпеданс (коли навантаження споживає більше енергії, напруга падає).
- Відмінний від нуля високочастотний імпеданс (коли навантаження вимагає великої кількості струму, а потім раптово перестає його вимагати, буде провал або стрибок напруги через індуктивності в лінії живлення).
- Варіації форми хвилі — зазвичай описуються як гармоніки на нижчих частотах (зазвичай менше 3 кГц) і як синфазне спотворення або інтергармоніки на вищих частотах.
Форма хвилі
- Коливання напруги та струму ідеально повторюють форму функції синуса або косинуса, однак вони можуть змінюватися через недосконалість генераторів або навантажень.
- Як правило, генератори викликають спотворення напруги, а навантаження викликають спотворення струму. Ці спотворення відбуваються як коливання, більш швидкі, ніж номінальна частота, і називаються гармоніками.
- Відносний внесок гармонік у спотворення ідеальної форми сигналу називається коефіцієнтом нелінійних спотворень.
- Низький вміст гармонік у формі сигналу є ідеальним, оскільки гармоніки можуть викликати вібрацію, дзижчання, порушення роботи обладнання, а також втрати та перегрів у трансформаторах.
Кожна з цих проблем якості електроенергії має різні причини. Деякі проблеми є результатом спільного використання інфраструктури. Наприклад, збій у мережі може спричинити провал, який вплине на деяких клієнтів; чим вищий рівень несправності, тим більша кількість постраждалих. Проблема у одного клієнта може спричинити перехідний процес, який вплине на всіх інших клієнтів у тій же підсистемі. Такі проблеми, як гармоніки, виникають у власних установках клієнта та можуть поширюватися в мережі та впливати на інших клієнтів. Проблеми з гармоніками можна вирішити шляхом поєднання належної практики проектування та добре перевіреного обладнання.
Кондиціонування живлення
— це зміна живлення для покращення його якості.
Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) може використовуватися для відключення від мережі живлення, якщо на лінії є перехідний стан. Однак дешевші блоки ДБЖ самі виробляють електроенергію низької якості, подібно до накладення прямокутної хвилі з вищою частотою та меншою амплітудою поверх синусоїди. У високоякісних ДБЖ використовується подвійне перетворення, яка перетворює вхідний змінний струм на постійний, заряджає батареї, а потім відновлює синусоїду змінного струму. Ця відновлена синусоїда має вищу якість, ніж оригінальне живлення змінного струму.
Динамічний регулятор напруги (DVR) і
(SSSC) використовуються для послідовної компенсації спаду напруги.Обмежувач перенапруг або простий конденсатор чи варистор може захистити від більшості випадків перенапруги, тоді як захищає від сильних стрибків.
Електронні фільтри можуть видаляти гармоніки.
Розумні мережі та якість електроенергії
Сучасні системи використовують датчики, які називаються пристроями вимірювання комплексної амплітуди, розподілені по всій мережі, щоб контролювати якість електроенергії та в деяких випадках автоматично реагувати на її зміну. Використання таких функцій інтелектуальних мереж швидкого виявлення та автоматичного самовідновлення аномалій у мережі обіцяє забезпечити високу якість електроенергії та менше простоїв, одночасно підтримуючи живлення від змінних джерел живлення та розподіленого виробництва електроенергії, які, якщо їх не контролювати, погіршать якість електроенергії.
Алгоритм стиснення
Виклики
Інженери використовують багато видів лічильників, які зчитують і відображають форми хвиль електроенергії та обчислюють параметри форм сигналів. Вони вимірюють, наприклад:
- середньоквадратичні струм і напругу
- відношення фаз між формами сигналу багатофазного сигналу
- коефіцієнт потужності
- частоту
- коефіцієнт нелінійних спотворень
- активну потужність (кВт)
- реактивну потужність (кВАр)
- повну потужність (кВА)
- активну енергію (кВт*год)
- реактивну енергію (кВАрг)
- повну енергію (кВА·год)
- та багато іншого
Щоб належним чином контролювати непередбачені події, Ribeiro et al. пояснює, що недостатньо лише відображати ці параметри, але також потрібно постійно фіксувати дані форми напруги. Це практично неможливо через велику кількість даних, які спричиняють так званий «ефект пляшкового горла». Наприклад, при частоті дискретизації 32 зразки за цикл збирається 1920 зразків за секунду. Для трифазних лічильників, які вимірюють як напругу, так і силу струму, даних у 6–8 разів більше. Більш практичні рішення, розроблені в останні роки, зберігають дані лише тоді, коли відбувається подія (наприклад, коли виявляються високі рівні гармонік у енергосистемі) або для збереження середньоквадратичного значення електричних сигналів. Однак цих даних не завжди достатньо для визначення точного характеру проблем.
Стиснення необроблених даних
Нізенблат та ін. пропонує ідею алгоритму стиснення якості електроенергії (подібного до методів стиснення з втратами), який дозволяє лічильникам безперервно зберігати форму хвилі одного або кількох сигналів потужності, незалежно від того, чи була ідентифікована подія, що представляє інтерес, чи ні. Цей алгоритм, відомий як PQZip, надає процесору пам'ять, достатню для зберігання форми сигналу за нормальних умов живлення протягом тривалого періоду часу, щонайменше місяць, два місяці або навіть рік. Стиснення виконується в реальному часі по мірі отримання сигналів; лічильник обчислює рішення про стиснення до того, як будуть отримані всі дані для стиснення. Наприклад, якщо один параметр залишається постійним, а інші коливаються, рішення про стиснення зберігає лише ті, що є релевантними із постійних даних, і зберігає всі дані, які змінюються. Потім він розкладає форму сигналу потужності на численні компоненти протягом різних періодів форми хвилі. Він завершує процес стисненням значень принаймні деяких із цих компонентів за різні періоди окремо. Цей алгоритм стиснення в реальному часі, який виконується незалежно від вибірки, запобігає пропускам даних і має типовий коефіцієнт стиснення 1000:1.
Стиснення агрегованих даних
Типовою функцією є генерація архіву даних, агрегованих за заданий інтервал. Найчастіше використовується 10-хвилинний або 1-хвилинний інтервал відповідно до стандартів IEC/IEEE з якості електроенергії. Під час роботи такого приладу створюється значний розмір архіву. Як Краус та ін. продемонстрували, що коефіцієнт стиснення таких архівів за допомогою ланцюгового алгоритму Лемпеля–Зіва–Маркова, bzip або інших подібних алгоритмів стиснення без втрат може бути значним. За допомогою прогнозування та моделювання на основі збережених часових рядів у фактичному архіві якості електроенергії ефективність стиснення після обробки зазвичай додатково покращується. Ця комбінація спрощених методів передбачає економію процесів зберігання та збору даних.
Стандарти
Якість електроенергії, що постачається, визначається міжнародними стандартами та їх місцевими похідними, прийнятими різними країнами: EN50160 — це європейський стандарт якості електроенергії, який встановлює допустимі межі спотворень для різних параметрів, що визначають напругу в мережі змінного струму.
IEEE-519 є північноамериканським керівництвом для систем живлення. Це визначається як «рекомендована практика» і, на відміну від EN50160, ця настанова стосується як спотворення струму, так і спотворення напруги.
IEC 61000-4-30 є стандартом, що визначає методи моніторингу якості електроенергії. Видання 3 (2015) включає вимірювання струму, на відміну від попередніх видань, які стосувалися лише вимірювання напруги.
В Україні вимоги до якості електроенергії визначені ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».
Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:
- для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом;
- для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами.
Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.
Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах: для систем, які синхронно приєднані до ОЕС України — 50 Гц ± 1 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц + 4 % ( — 6 %) протягом 100 % часу;
для систем без синхронного приєднання до ОЕС України — 50 Гц ± 2 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц ± 15 % протягом 100 % часу.
Показник довготривалого мерехтіння, спричиненого коливанням напруги, для мереж низької напруги має бути меншим або рівним 1 для 95 % часу спостереження.
95 % середньоквадратичних значень гармонік зворотної послідовності напруги електропостачання, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути в межах від 0 % до 2 % від складника напруги прямої послідовності.
95 % середньоквадратичних значень напруги кожної гармоніки, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути меншими або рівними наступним значенням:
Непарні гармоніки | Парні гармоніки | ||||
не кратні 3 | кратні 3 | ||||
порядок | відносна амплітуда | порядок | відносна амплітуда | порядок | відносна амплітуда |
5 | 6,0 % | 3 | 5,0 % | 2 | 2,0 % |
7 | 5,0 % | 9 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
11 | 3,5 % | 15 | 0,5 % | 6…24 | 0,5 % |
13 | 3,0 % | 21 | 0,5 % | ||
17 | 2,0 % | ||||
19 | 1,5 % | ||||
23 | 1,5 % | ||||
25 | 1,5 % |
Сумарний коефіцієнт гармонічних спотворень напруги електропостачання, ураховуючи всі гармоніки до 40-ї включно, для мереж низької напруги має бути меншим чи рівним 8 %.
Див. також
Список літератури
- Von Meier, Alexandra (2006). Electric power systems: a conceptual introduction. . с. 1. ISBN .
- Energy Storage Association
- Voltage Tolerance Boundary (PDF). pge.com. Pacific Gas and Electric Company. Архів оригіналу (PDF) за 1 квітня 2018. Процитовано 21 червня 2022.
- Shertukde, Hemchandra Madhusudan (2014). Distributed photovoltaic grid transformers. CRC Press. с. 91. ISBN . OCLC 897338163.
- Harmonic filtering in a data center? [A Power Quality discussion on UPS design]. DataCenterFix.com. Архів оригіналу за 8 липня 2011. Процитовано 14 грудня 2010.
- Galli та ін. (Oct 1996). Exploring the power of wavelet analysis. IEEE Computer Applications in Power. IEEE. 9 (4): 37—41. doi:10.1109/67.539845.
- Ribeiro та ін. (2001). An enhanced data compression method for applications in power quality analysis. IECON '01. Nov. 29-Dec. 2, 2001, IEEE, The 27th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Т. 1. с. 676—681. doi:10.1109/IECON.2001.976594.
- Ribeiro та ін. (Apr 2004). An improved method for signal processing and compression in power quality evaluation. 2003 IEEE Power Engineering Society General Meeting (IEEE Cat. No.03CH37491). Т. 19. IEEE. с. 464—471. doi:10.1109/PES.2003.1270480. ISBN .
{{}}
: Проігноровано|journal=
() - US7415370B2 Method of compressing values of a monitored electrical power signal (англійською) . Процитовано 17 липня 2024.
- Kraus, Jan; Tobiska, Tomas; Bubla, Viktor (2009). Lossless encodings and compression algorithms applied on power quality datasets. CIRED 2009 - 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution - Part 1. 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, 8–11 June 2009. с. 1—4. ISBN .
- IEEE 519-2014 - IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems. standards.ieee.org. Процитовано 16 листопада 2020.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. www.nerc.gov.ua (ua) . Процитовано 15 липня 2024.
Література
- Dugan, Roger C.; Mark McGranaghan; Surya Santoso; H. Wayne Beaty (2003). Electrical Power Systems Quality. McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN .
- Meier, Alexandra von (2006). Electric Power Systems: A Conceptual Introduction. John Wiley & Sons, Inc. ISBN .
- Heydt, G.T. (1991). Electric Power Quality. Stars in a Circle Publications. Library Of Congress 621.3191. ISBN .
- Bollen, Math H.J. (2000). Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions. New York: IEEE Press. ISBN .
- Sankaran, C. (2002). Power Quality. CRC Press LLC. ISBN .
- Baggini, A. (2008). Handbook of Power Quality. Wiley. ISBN .
- Kusko, Alex; Marc Thompson (2007). Power Quality in Electrical Systems. McGraw Hill. ISBN .
- Chattopadhyay, Surajit; Mitra, Madhuchhanda; Sengupta, Samarjit (2011). Electric Power Quality. . ISBN .
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Yakist elektroenergiyi ce stupin vidpovidnosti naprugi chastoti ta formi signalu sistemi elektropostachannya vstanovlenim specifikaciyam Horoshu yakist elektroenergiyi mozhna viznachiti yak postijnu naprugu zhivlennya yaka zalishayetsya v mezhah zadanogo diapazonu postijnu chastotu zminnogo strumu blizku do nominalnogo znachennya i plavnu formu krivoyi naprugi yaka nagaduye sinusoyidu Zagalom korisno rozglyadati yakist elektroenergiyi yak sumisnist mizh tim sho vihodit z elektrichnoyi rozetki i navantazhennyam yake do neyi pidklyucheno Termin vikoristovuyetsya dlya opisu elektroenergiyi yaka privodit v diyu inshi movi i zdatnosti navantazhennya funkcionuvati nalezhnim chinom Bez nalezhnogo zhivlennya elektrichnij pristrij abo navantazhennya mozhe pracyuvati nespravno peredchasno vijti z ladu abo vzagali ne pracyuvati Isnuye bagato prichin cherez yaki elektroenergiya mozhe buti nizkoyi yakosti Elektroenergetika vklyuchaye virobnictvo elektroenergiyi peredachu elektroenergiyi ta zreshtoyu rozpodil elektroenergiyi do lichilnika elektroenergiyi roztashovanogo v primishennyah kincevogo spozhivacha elektroenergiyi Potim elektroenergiya ruhayetsya cherez sistemu elektroprovodki kincevogo koristuvacha poki ne dosyagne navantazhennya Skladnist sistemi peremishennya elektroenergiyi vid tochki virobnictva do tochki spozhivannya v poyednanni z pogodnimi umovami generaciyeyu popitom ta inshimi faktorami stvoryuye bagato mozhlivostej dlya pogirshennya yakosti elektropostachannya Hocha yakist elektroenergiyi ye zruchnim terminom naspravdi cej termin opisuye yakist naprugi a ne potuzhnosti abo elektrichnogo strumu Potuzhnist ce prosto potik energiyi a strum yakogo potrebuye navantazhennya zdebilshogo nekontrolovanij Stabilnist chastoti deyakih velikih elektrichnih merezh Yakist elektroenergiyi mozhna opisati yak nabir znachen parametriv takih yak nezalezhno vid togo chi piddayetsya elektroenergiya perepadam naprugi zmini naprugi nizhche abo vishe porogovogo rivnya sho sprichinyaye znestrumlennya abo inshi movi Zmina velichini naprugi div nizhche Perehidni naprugi i strumi Vmist garmonik u formi hvil zminnogo strumu Chasto korisno rozglyadati yakist elektroenergiyi yak problemu sumisnosti chi obladnannya pidklyuchene do merezhi sumisne z podiyami v merezhi i chi zhivlennya yake postachayetsya merezheyu sumisne z pidklyuchenim obladnannyam Problemi sumisnosti zavzhdi mayut prinajmni dva rishennya u comu vipadku abo pokrashuvati zhivlennya abo zrobiti obladnannya bilsh stijkim Stijkist obladnannya dlya obrobki danih do kolivan naprugi chasto harakterizuyetsya krivoyu CBEMA yaka vkazuye trivalist i velichinu dopustimih kolivan naprugi Kriva CBEMA V ideali napruga zminnogo strumu podayetsya vid elektromerezhi yak sinusoyida z amplitudoyu ta chastotoyu viznachenimi nacionalnimi standartami u vipadku elektromerezhi abo specifikaciyami sistemi u vipadku dzherela zhivlennya ne pidklyuchenogo bezposeredno do merezhi z impedansom nul Om na vsih chastotah VidhilennyaZhodne realne dzherelo zhivlennya ne ye idealnim i yak pravilo mozhe vidhilyatisya prinajmni v takih vipadkah Napruga Kolivannya pikovoyi abo serednokvadratichnoyi naprugi vazhlivi dlya riznih tipiv obladnannya Koli serednokvadratichna napruga perevishuye nominalnu naprugu na 10 80 protyagom chasu vid 0 5 ciklu do 1 hvilini podiya nazivayetsya rozbuhannyam Proval abo prosidannya ce protilezhna situaciya serednokvadratichna napruga nizhche nominalnoyi naprugi na 10 90 protyagom xfce vid 0 5 ciklu do 1 hvilini Vipadkovi abo povtoryuvani kolivannya serednokvadratichnoyi naprugi vid 90 do 110 nominalnoyi mozhut sprichiniti yavishe vidome yak merehtinnya v osvitlyuvalnomu obladnanni Merehtinnya ce shvidki vidimi zmini rivnya osvitlennya Viznachennya harakteristik kolivan naprugi yaki viklikayut nebazhane merehtinnya svitla ye predmetom potochnih doslidzhen Rizki duzhe korotkochasni pidvishennya naprugi yaki nazivayut impulsami abo inshi movi yak pravilo viklikani uvimknennyam velikogo induktivnogo navantazhennya abo bliskavkami Znizhena napruga vinikaye koli nominalna napruga padaye nizhche 90 protyagom bilshe nizh 1 hvilini Termin znizhennya naprugi ye vluchnim opisom padin naprugi des mizh povnoyu naprugoyu yaskrave svitlo i blekautom nemaye zhivlennya nemaye svitla Ce vidbuvayetsya cherez pomitne abo znachne znizhennya yaskravosti zvichajnih lamp rozzharyuvannya pid chas sistemnih zboyiv abo perevantazhennya tosho koli dostupnoyi potuzhnosti nedostatno dlya dosyagnennya povnoyi yaskravosti zazvichaj domashnogo osvitlennya Cej zagalnovzhivanij termin ne maye formalnogo viznachennya ale zazvichaj vikoristovuyetsya dlya opisu znizhennya naprugi v sistemi postachalnikom abo sistemnim operatorom dlya zmenshennya popitu abo zbilshennya rentabelnosti sistemi Perenapruga vinikaye koli nominalna napruga pidvishuyetsya vishe 110 protyagom bilshe nizh 1 hvilini Chastota Zmini chastoti Nenulovij nizkochastotnij impedans koli navantazhennya spozhivaye bilshe energiyi napruga padaye Vidminnij vid nulya visokochastotnij impedans koli navantazhennya vimagaye velikoyi kilkosti strumu a potim raptovo perestaye jogo vimagati bude proval abo stribok naprugi cherez induktivnosti v liniyi zhivlennya Variaciyi formi hvili zazvichaj opisuyutsya yak garmoniki na nizhchih chastotah zazvichaj menshe 3 kGc i yak sinfazne spotvorennya abo intergarmoniki na vishih chastotah Forma hvili Dokladnishe Garmoniki elektrotehnika Kolivannya naprugi ta strumu idealno povtoryuyut formu funkciyi sinusa abo kosinusa odnak voni mozhut zminyuvatisya cherez nedoskonalist generatoriv abo navantazhen Yak pravilo generatori viklikayut spotvorennya naprugi a navantazhennya viklikayut spotvorennya strumu Ci spotvorennya vidbuvayutsya yak kolivannya bilsh shvidki nizh nominalna chastota i nazivayutsya garmonikami Vidnosnij vnesok garmonik u spotvorennya idealnoyi formi signalu nazivayetsya koeficiyentom nelinijnih spotvoren Nizkij vmist garmonik u formi signalu ye idealnim oskilki garmoniki mozhut viklikati vibraciyu dzizhchannya porushennya roboti obladnannya a takozh vtrati ta peregriv u transformatorah Kozhna z cih problem yakosti elektroenergiyi maye rizni prichini Deyaki problemi ye rezultatom spilnogo vikoristannya infrastrukturi Napriklad zbij u merezhi mozhe sprichiniti proval yakij vpline na deyakih kliyentiv chim vishij riven nespravnosti tim bilsha kilkist postrazhdalih Problema u odnogo kliyenta mozhe sprichiniti perehidnij proces yakij vpline na vsih inshih kliyentiv u tij zhe pidsistemi Taki problemi yak garmoniki vinikayut u vlasnih ustanovkah kliyenta ta mozhut poshiryuvatisya v merezhi ta vplivati na inshih kliyentiv Problemi z garmonikami mozhna virishiti shlyahom poyednannya nalezhnoyi praktiki proektuvannya ta dobre perevirenogo obladnannya Kondicionuvannya zhivlennya inshi movi ce zmina zhivlennya dlya pokrashennya jogo yakosti Dzherelo bezperebijnogo zhivlennya DBZh mozhe vikoristovuvatisya dlya vidklyuchennya vid merezhi zhivlennya yaksho na liniyi ye perehidnij stan Odnak deshevshi bloki DBZh sami viroblyayut elektroenergiyu nizkoyi yakosti podibno do nakladennya pryamokutnoyi hvili z vishoyu chastotoyu ta menshoyu amplitudoyu poverh sinusoyidi U visokoyakisnih DBZh vikoristovuyetsya podvijne peretvorennya yaka peretvoryuye vhidnij zminnij strum na postijnij zaryadzhaye batareyi a potim vidnovlyuye sinusoyidu zminnogo strumu Cya vidnovlena sinusoyida maye vishu yakist nizh originalne zhivlennya zminnogo strumu Dinamichnij regulyator naprugi DVR i inshi movi SSSC vikoristovuyutsya dlya poslidovnoyi kompensaciyi spadu naprugi Obmezhuvach perenaprug abo prostij kondensator chi varistor mozhe zahistiti vid bilshosti vipadkiv perenaprugi todi yak inshi movi zahishaye vid silnih stribkiv Elektronni filtri mozhut vidalyati garmoniki Rozumni merezhi ta yakist elektroenergiyiSuchasni sistemi vikoristovuyut datchiki yaki nazivayutsya pristroyami vimiryuvannya kompleksnoyi amplitudi rozpodileni po vsij merezhi shob kontrolyuvati yakist elektroenergiyi ta v deyakih vipadkah avtomatichno reaguvati na yiyi zminu Vikoristannya takih funkcij intelektualnih merezh shvidkogo viyavlennya ta avtomatichnogo samovidnovlennya anomalij u merezhi obicyaye zabezpechiti visoku yakist elektroenergiyi ta menshe prostoyiv odnochasno pidtrimuyuchi zhivlennya vid zminnih dzherel zhivlennya ta rozpodilenogo virobnictva elektroenergiyi yaki yaksho yih ne kontrolyuvati pogirshat yakist elektroenergiyi Algoritm stisnennyaVikliki Inzheneri vikoristovuyut bagato vidiv lichilnikiv yaki zchituyut i vidobrazhayut formi hvil elektroenergiyi ta obchislyuyut parametri form signaliv Voni vimiryuyut napriklad serednokvadratichni strum i naprugu vidnoshennya faz mizh formami signalu bagatofaznogo signalu koeficiyent potuzhnosti chastotu koeficiyent nelinijnih spotvoren aktivnu potuzhnist kVt reaktivnu potuzhnist kVAr povnu potuzhnist kVA aktivnu energiyu kVt god reaktivnu energiyu kVArg povnu energiyu kVA god ta bagato inshogo Shob nalezhnim chinom kontrolyuvati neperedbacheni podiyi Ribeiro et al poyasnyuye sho nedostatno lishe vidobrazhati ci parametri ale takozh potribno postijno fiksuvati dani formi naprugi Ce praktichno nemozhlivo cherez veliku kilkist danih yaki sprichinyayut tak zvanij efekt plyashkovogo gorla Napriklad pri chastoti diskretizaciyi 32 zrazki za cikl zbirayetsya 1920 zrazkiv za sekundu Dlya trifaznih lichilnikiv yaki vimiryuyut yak naprugu tak i silu strumu danih u 6 8 raziv bilshe Bilsh praktichni rishennya rozrobleni v ostanni roki zberigayut dani lishe todi koli vidbuvayetsya podiya napriklad koli viyavlyayutsya visoki rivni garmonik u energosistemi abo dlya zberezhennya serednokvadratichnogo znachennya elektrichnih signaliv Odnak cih danih ne zavzhdi dostatno dlya viznachennya tochnogo harakteru problem Stisnennya neobroblenih danih Nizenblat ta in proponuye ideyu algoritmu stisnennya yakosti elektroenergiyi podibnogo do metodiv stisnennya z vtratami yakij dozvolyaye lichilnikam bezperervno zberigati formu hvili odnogo abo kilkoh signaliv potuzhnosti nezalezhno vid togo chi bula identifikovana podiya sho predstavlyaye interes chi ni Cej algoritm vidomij yak PQZip nadaye procesoru pam yat dostatnyu dlya zberigannya formi signalu za normalnih umov zhivlennya protyagom trivalogo periodu chasu shonajmenshe misyac dva misyaci abo navit rik Stisnennya vikonuyetsya v realnomu chasi po miri otrimannya signaliv lichilnik obchislyuye rishennya pro stisnennya do togo yak budut otrimani vsi dani dlya stisnennya Napriklad yaksho odin parametr zalishayetsya postijnim a inshi kolivayutsya rishennya pro stisnennya zberigaye lishe ti sho ye relevantnimi iz postijnih danih i zberigaye vsi dani yaki zminyuyutsya Potim vin rozkladaye formu signalu potuzhnosti na chislenni komponenti protyagom riznih periodiv formi hvili Vin zavershuye proces stisnennyam znachen prinajmni deyakih iz cih komponentiv za rizni periodi okremo Cej algoritm stisnennya v realnomu chasi yakij vikonuyetsya nezalezhno vid vibirki zapobigaye propuskam danih i maye tipovij koeficiyent stisnennya 1000 1 Stisnennya agregovanih danih Tipovoyu funkciyeyu ye generaciya arhivu danih agregovanih za zadanij interval Najchastishe vikoristovuyetsya 10 hvilinnij abo 1 hvilinnij interval vidpovidno do standartiv IEC IEEE z yakosti elektroenergiyi Pid chas roboti takogo priladu stvoryuyetsya znachnij rozmir arhivu Yak Kraus ta in prodemonstruvali sho koeficiyent stisnennya takih arhiviv za dopomogoyu lancyugovogo algoritmu Lempelya Ziva Markova bzip abo inshih podibnih algoritmiv stisnennya bez vtrat mozhe buti znachnim Za dopomogoyu prognozuvannya ta modelyuvannya na osnovi zberezhenih chasovih ryadiv u faktichnomu arhivi yakosti elektroenergiyi efektivnist stisnennya pislya obrobki zazvichaj dodatkovo pokrashuyetsya Cya kombinaciya sproshenih metodiv peredbachaye ekonomiyu procesiv zberigannya ta zboru danih StandartiYakist elektroenergiyi sho postachayetsya viznachayetsya mizhnarodnimi standartami ta yih miscevimi pohidnimi prijnyatimi riznimi krayinami EN50160 ce yevropejskij standart yakosti elektroenergiyi yakij vstanovlyuye dopustimi mezhi spotvoren dlya riznih parametriv sho viznachayut naprugu v merezhi zminnogo strumu IEEE 519 ye pivnichnoamerikanskim kerivnictvom dlya sistem zhivlennya Ce viznachayetsya yak rekomendovana praktika i na vidminu vid EN50160 cya nastanova stosuyetsya yak spotvorennya strumu tak i spotvorennya naprugi IEC 61000 4 30 ye standartom sho viznachaye metodi monitoringu yakosti elektroenergiyi Vidannya 3 2015 vklyuchaye vimiryuvannya strumu na vidminu vid poperednih vidan yaki stosuvalisya lishe vimiryuvannya naprugi V Ukrayini vimogi do yakosti elektroenergiyi viznacheni DSTU EN 50160 2014 Harakteristiki naprugi elektropostachannya v elektrichnih merezhah zagalnoyi priznachenosti Standartna nominalna napruga Un dlya merezh nizkoyi naprugi zagalnogo priznachennya maye znachennya 220 V mizh faznim i nulovim provodom abo mizh faznimi provodami dlya trifaznih chotiriprovidnih merezh Un 220 V mizh faznim ta nulovim provodom dlya trifaznih triprovidnih merezh Un 220 V mizh faznimi provodami Zmina naprugi ne povinna perevishuvati 10 vid velichini nominalnoyi naprugi Chastota naprugi elektropostachannya dlya merezh nizkoyi naprugi maye buti v mezhah dlya sistem yaki sinhronno priyednani do OES Ukrayini 50 Gc 1 protyagom 99 5 chasu za rik ta 50 Gc 4 6 protyagom 100 chasu dlya sistem bez sinhronnogo priyednannya do OES Ukrayini 50 Gc 2 protyagom 99 5 chasu za rik ta 50 Gc 15 protyagom 100 chasu Pokaznik dovgotrivalogo merehtinnya sprichinenogo kolivannyam naprugi dlya merezh nizkoyi naprugi maye buti menshim abo rivnim 1 dlya 95 chasu sposterezhennya 95 serednokvadratichnih znachen garmonik zvorotnoyi poslidovnosti naprugi elektropostachannya userednenih na 10 hvilinnomu promizhku dlya merezh nizkoyi naprugi mayut buti v mezhah vid 0 do 2 vid skladnika naprugi pryamoyi poslidovnosti 95 serednokvadratichnih znachen naprugi kozhnoyi garmoniki userednenih na 10 hvilinnomu promizhku dlya merezh nizkoyi naprugi mayut buti menshimi abo rivnimi nastupnim znachennyam Neparni garmoniki Parni garmoniki ne kratni 3 kratni 3 poryadok vidnosna amplituda poryadok vidnosna amplituda poryadok vidnosna amplituda 5 6 0 3 5 0 2 2 0 7 5 0 9 1 5 4 1 0 11 3 5 15 0 5 6 24 0 5 13 3 0 21 0 5 17 2 0 19 1 5 23 1 5 25 1 5 Sumarnij koeficiyent garmonichnih spotvoren naprugi elektropostachannya urahovuyuchi vsi garmoniki do 40 yi vklyuchno dlya merezh nizkoyi naprugi maye buti menshim chi rivnim 8 Div takozh inshi movi Spisok literaturiVon Meier Alexandra 2006 Electric power systems a conceptual introduction John Wiley amp Sons s 1 ISBN 9780470036402 Energy Storage Association Voltage Tolerance Boundary PDF pge com Pacific Gas and Electric Company Arhiv originalu PDF za 1 kvitnya 2018 Procitovano 21 chervnya 2022 Shertukde Hemchandra Madhusudan 2014 Distributed photovoltaic grid transformers CRC Press s 91 ISBN 978 1482247190 OCLC 897338163 Harmonic filtering in a data center A Power Quality discussion on UPS design DataCenterFix com Arhiv originalu za 8 lipnya 2011 Procitovano 14 grudnya 2010 Galli ta in Oct 1996 Exploring the power of wavelet analysis IEEE Computer Applications in Power IEEE 9 4 37 41 doi 10 1109 67 539845 Ribeiro ta in 2001 An enhanced data compression method for applications in power quality analysis IECON 01 Nov 29 Dec 2 2001 IEEE The 27th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society T 1 s 676 681 doi 10 1109 IECON 2001 976594 Ribeiro ta in Apr 2004 An improved method for signal processing and compression in power quality evaluation 2003 IEEE Power Engineering Society General Meeting IEEE Cat No 03CH37491 T 19 IEEE s 464 471 doi 10 1109 PES 2003 1270480 ISBN 0 7803 7989 6 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Proignorovano journal dovidka US7415370B2 Method of compressing values of a monitored electrical power signal anglijskoyu Procitovano 17 lipnya 2024 Kraus Jan Tobiska Tomas Bubla Viktor 2009 Lossless encodings and compression algorithms applied on power quality datasets CIRED 2009 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution Part 1 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution 8 11 June 2009 s 1 4 ISBN 978 1 84919126 5 IEEE 519 2014 IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems standards ieee org Procitovano 16 listopada 2020 Nacionalna komisiya sho zdijsnyuye derzhavne regulyuvannya u sferah energetiki ta komunalnih poslug www nerc gov ua ua Procitovano 15 lipnya 2024 Literatura Dugan Roger C Mark McGranaghan Surya Santoso H Wayne Beaty 2003 Electrical Power Systems Quality McGraw Hill Companies Inc ISBN 978 0 07 138622 7 Meier Alexandra von 2006 Electric Power Systems A Conceptual Introduction John Wiley amp Sons Inc ISBN 978 0471178590 Heydt G T 1991 Electric Power Quality Stars in a Circle Publications Library Of Congress 621 3191 ISBN 978 9992203040 Bollen Math H J 2000 Understanding Power Quality Problems Voltage Sags and Interruptions New York IEEE Press ISBN 0 7803 4713 7 Sankaran C 2002 Power Quality CRC Press LLC ISBN 978 0 8493 1040 9 Baggini A 2008 Handbook of Power Quality Wiley ISBN 978 0 470 06561 7 Kusko Alex Marc Thompson 2007 Power Quality in Electrical Systems McGraw Hill ISBN 978 0 07 147075 9 Chattopadhyay Surajit Mitra Madhuchhanda Sengupta Samarjit 2011 Electric Power Quality Springer Science Business ISBN 978 94 007 0634 7