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電力諧波檢測儀及其通訊技術(shù)

人氣:1232次發(fā)表時(shí)間:2018-03-22

由于對電能的檢測和管理還存在一些問(wèn)題,如功能單一、實(shí)時(shí)性差、缺乏統計分析、效率不高等,因此,需要一種檢測與管理的方法來(lái)改善現階段電力系統所面臨的問(wèn)題。

1電力諧波檢測的發(fā)展

在電力系統中,最理想電流與電壓波形是工頻下的正弦波,而實(shí)際中往往會(huì )存在不同的畸變,特別是在近些年配電網(wǎng)中變頻調速、換流器、電子設備等的不斷應用,導致非線(xiàn)性負荷增加,使電力系統中的電流與電壓波形嚴重畸變,造成電網(wǎng)中出現大量的諧波,造成許多電力事故的出現。所以,諧波污染在目前被公認為是影響電網(wǎng)安全的一大公害。在進(jìn)行諧波治理過(guò)程中,主要采用諧波監測的方法,這也是解決諧波危害的基礎,對一支諧波有著(zhù)指導性的作用。根據諧波檢測的發(fā)展歷程,主要可以分為3個(gè)階段:第一,19世紀初到20世紀40年代,主要以傅立葉變換為基礎,對諧波進(jìn)行檢測;第二,20世界50-80年代,主要采用選頻測量技術(shù);第三,20世紀80年代至今,隨著(zhù)計算機技術(shù)、微處理技術(shù)及集成電路的發(fā)展,出現了快速傅立葉變換的頻譜分析儀及諧波分析儀,通過(guò)這些檢測儀器的使用,使得計算結果的精確度大大提高。在我國,采用該算法和鎖相技術(shù)對諧波進(jìn)行測量始于上世紀80年代,現在已經(jīng)發(fā)展成為數字式、電子式、智能化的諧波測試方法。

2諧波檢測儀的原理及方法

2.1采用模擬帶阻或帶通濾波器進(jìn)行測量

這是最早的諧波測量方法,其優(yōu)勢在于電路造價(jià)低、結構簡(jiǎn)單、容易控制且輸出阻抗低。其不足之處在于受環(huán)境影響大,檢測的精度不高,檢測結果含有較多基波分量,造成的運行損耗相對較大。

2.2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )基礎上的諧波檢測

這是一種可以對計算能力進(jìn)行提高、對任意連續函數進(jìn)行逼近的基礎上,通過(guò)理論的學(xué)習及分析動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò )時(shí)獲得的研究成果,即神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )?,F階段,該網(wǎng)絡(luò )在電力系統諧波檢測中的應用尚處于初級階段,其主要應用于電力系統諧波預測、諧波源辨識及諧波測量等方面。在諧波測量中采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò ),主要需要考慮的是網(wǎng)絡(luò )的組成、算法的選擇及樣本的確定等問(wèn)題。

2.3小波分析方法測量諧波

這方面的研究在現階段已經(jīng)取得重大的進(jìn)展,主要是對傅立葉變換在時(shí)域完全無(wú)局部性缺陷和頻域完全局部化缺陷的解決,也就是在時(shí)域和頻域都具有局部性。采用該方法可以使電力系統中高次諧波變化投影到不同尺度上,從而反映出奇異、高頻高次諧波信號的特性,從而為諧波分析提供依據。

2.4FFT變化法

采用該方法對電力系統諧波進(jìn)行檢測,是基于數字信號處理基礎上的測量方法,主要操作步驟是首先對被測信號的電壓或者電流進(jìn)行采樣,經(jīng)過(guò)轉化后,再利用計算機進(jìn)行傅立葉變化,從而得到各次諧波的相位系數及幅值。該方法是目前電力系統使用最為廣泛的諧波檢測方法,其精度高、功能多、操作簡(jiǎn)便的特點(diǎn),實(shí)現了諧波檢測的準確性。

3電力通訊技術(shù)研究

當今社會(huì )對電能的需求越來(lái)越高,對供電的可靠性要求也不斷提高,電網(wǎng)的諧波帶給電力系統諸多的負面影響。主要表現為:發(fā)電設備、輸電設備、供電設備及用電設備都不同程度的增加了損耗,降低了設備的利用率及效率;使自動(dòng)裝置及繼電保護的可靠性下降;造成測量?jì)x器指示不準確,諧波影響儀器儀表的增長(cháng)工作;對通訊系統造成干擾,影響通信設備及人員的安全;對用電設備造成印象,使用電設備出現誤動(dòng),降低設備使用壽命。所以,電力系統應該對諧波進(jìn)行嚴格的檢測,改善用電環(huán)境。

隨著(zhù)電力事業(yè)的發(fā)展,電力通信事業(yè)也不斷的高速發(fā)展,使得通訊能力極大增強。對著(zhù)對電能質(zhì)量的重視和研究,保證電能質(zhì)量成為電力企業(yè)的共識,建立一個(gè)系統的、高效的電能西涼在線(xiàn)監測網(wǎng)對電網(wǎng)進(jìn)行監控與管理成為必然,這樣就可以隨時(shí)對電能質(zhì)量水平進(jìn)行監測,以便找到影響電網(wǎng)安全運行的原因,及時(shí)采取有效的措施進(jìn)行解決,改善電力系統的供電質(zhì)量,保證電網(wǎng)的安全運行,實(shí)現其經(jīng)濟效益。一直以來(lái)對電力諧波影響從未停止,電力諧波檢測儀器復雜多樣,但是不同的儀器的兼容性成為難點(diǎn),針對這一問(wèn)題,PQDIF數據格式成為統一格式的標準,實(shí)現了數據的有效管理,使得資源得到共享,建立了一個(gè)實(shí)用的通用平臺,將電能質(zhì)量檢測引入標準化的發(fā)展階段。不管是從經(jīng)濟型和高效性哪種角度來(lái)看,避免了由于數據格式的不同造成的數據處理效果不理想的局面?;诨ヂ?lián)網(wǎng)基礎的PQDIF格式儲存和傳輸在電力諧波檢測系統中的運用,也使得電力通訊技術(shù)得到了發(fā)展。

4結論

隨著(zhù)信息技術(shù)與通信技術(shù)的發(fā)展,電能質(zhì)量檢測技術(shù)正向著(zhù)信息化、網(wǎng)絡(luò )化和標準化的方向發(fā)展,更加的適應了電力系統的運行,在電力系統諧波檢測中,更好的融入計算機技術(shù)、通信技術(shù)及電子技術(shù),是諧波檢測的發(fā)展趨勢。

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