电能质量在线监测  
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AL-VMMI100低压电动机智能保护装置
AL-VXH-C-Y-(1,2,3,4)微机消谐装置
AL-VDLH-(12,28,26,44,66)-C-M-T-Y-母线数小电流接地微机选线装置
AL-VBJ-(16,32,64,128)故障信号语音报警装置
AL-LJ零序电池互感器
ALZK开关柜智能操控仪
ALK开关状态综合指示仪
AL-CTB电流互感器过电压保护器
ALW-II智能温湿度控制器
AL-DX200B电力谐波监测仪
AL-DY-B电压监测仪
AL-DZ600便携式电能质量分析仪
AL-DZ300在线电能质量监测仪
AL-CJY电池巡检仪
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电能质量监测系统网络化

        电力系统存在着大量非线性、冲击性和波动性负荷,比如大功率的变频设备及拖动装置、电气化铁路、电化工业的整流设备、感应加热炉,电弧炉等,这些负荷造成了电网发生波形畸变(谐波)、电压波动、闪变、三相不平衡、非对称性,使得电网电能质量的严重降低.同时,基于计算机,微处理器控制的精密电子仪器在国民经济企业中大量使用,对供电质量的敏感程度越来越高,对电能质量提出了更高的要求,从而使电能质量问题及其解决措施逐渐成为研究的热点。
        要对电网的电能质量进行改善,首先要对电能质量做出****的检测和分析,测量电网的电能质量水平,并分析和判断造成各种电能质量问题的原因,为电能质量的改善提供依据。
        1.电能质量在线监测方式
        目前,国内外对电能质量的监测方式大致分为三种:专门测量、定期或不定期检测以及在线监测。
        专门测量,即对各种干扰负荷或补偿设备,如电弧炉、换流设备、电容器组、滤波器等在接入电网前后,测量这些设备对电网电能质量各项指标的影响,通过与国家相关标准对照,决定其是否可以投运.定期或不定期检测,即针对普通电力干扰源,根据干扰的大小、危害程序和需要等采取定期或不定期检测方式.定期检测多用于电网电能质量的定期普查,主要目的是全面了解全网电能质量水平和干扰源的特性;不定期检测是针对电力用户的特殊电能质量问题进行检测分析。
        在线监测,也称为连续监测、全过程监测或日常监测等.即对于大型干扰源如炼钢厂、电气化铁路等必须按照电能质量标准,对电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动和闪变、三相不平衡等指标进行连续跟踪监测。
        随着网络通信技术和信息技术的迅速进步,为适应当代电力系统运行的需要,电能质量监测技术正向着网络化、信息化、标准化的方向发展。
        2.监测点的确定
        测量点的正确选择直接关系到测量的****度和测量效果.按照国家电能质量标准,为了掌握电网内的电能质量水平,将监测点分为电网侧和用户侧.
        在电网侧,500 kV、220 kV、110 kV和35 kV变电站的主变和不同电压等级母线,以及发电厂主变等处要设置监测点.特别要提出的是目前电气化铁路线路一般直接从220 kV变电站引线,通过220 kV/25 kV降压对电气化网络进行供电.由于电气化铁路对电网的影响比较大,所以在这些出线的地方也要设置测量点.在用户侧,存在着各种各样的负荷以及电力用户,有谐波源负荷,有造成电压闪变的负荷等,同样存在对电能质量要求较高的大型企业用户,应当选取向这些用户和负荷供电的变电站和各级电压母线作为监测点。
        3.网络化电能质量监测系统
        3.1系统整体结构
        网络化电能质量监控系统由厂站终端子系统,通信网络子系统和主站子系统组成。
        3.2 厂站终端子系统
        安装于变电站或用户的终端设备,其数量可根据实际需要的监测点来确定.厂站终端子系统主要由两部分组成:采集装置和微机系统.双方通过485总线进行通信和数据交换。
        采集装置负责对监测点的三相电压和电流进行采集,通过485总线将所采集的数据传送到微机系统.它支持在线对采集速率,采集间隔,485总线等参数进行设置,也可以通过总线接受微机系统进行终端设置.同时具备红外接口方便工作人员进行数据的人工查询和核对,以及GPS天文时钟同步功能.
        微机系统实际上是一台计算机终端,它支持与多条总线的通信,定时对多条总线上的采集装置进行数据读取,并通过硬盘对数据进行存储.微机系统配备相应的计算分析软件对实时电压和电流数据进行处理,通过各自的检测算法能得到以下参数:电压和电流谐波含量、总畸变率(THD);电压跌落幅值、跳变相位和持续时间;三相电压、电流基波的幅值和相角,以及正序、负序、零序分量的幅值、相角和不平衡度;电压短时间闪变值,长时间闪变值;电压偏差和频率偏差.微机系统配置了拨号modem和网卡,可以通过电力系统局域网或电话拨号网络与主站子系统保持通信。
        3.3 通信网络子系统
        很显然,建立专用的电能质量监测网可能不现实,但是SCADA系统,电能量采集系统和负荷监控系统的网络都已经建得相当完善,并且它们的网络都具有一定的扩展性,从而电能质量监测设备可以整合到这些网络中。
        主站子系统和厂站子系统采用局域网或电话拨号网络相结合的方式进行通信.在具备网络接口的地区采用局域网通信,提高了数据传输速度,更好的体现数据传输的实时性.而在只具备电话拨号网络的地区可采用电话拨号方式通信,并且预留网络接口,便于升级.这样的通信子系统利用了目前电力系统通信网络中的两种方式,并将这两种方式进行有机结合,****限度的利用了现有资源,减少了通信设备投资。
        3.4 主站子系统
        电能质量监测主站子系统主要提供中心数据库、监测数据的统计分析和存储检索、<SPAN>Web数据网络页面、系统报警和通告信息的发布、远程系统维护管理和软件升级、数据实时访问等功能.主站子系统大体上由数据存储服务器,数据处理服务器,前置服务器,Web服务器,网关服务器.主站系统以高性能的交换机为核心,利用Web服务器通过软硬件防火墙、防毒墙与MIS系统连接,利用网关服务器通过软硬件防火墙、防毒墙、路由器与DMS和EMS等系统连接,向最终用户提供快速、高效的访问手段,以及安全、可靠的网络特性。
        4.结束语
        电能质量监测是保证电力系统安全可靠和经济****运行的技术支撑,是保证低压电网和电气设备安全和可靠的重要手段.网络化电能质量监测可以随时随地掌握电网的运行状况,这样就能在供配电系统和用电设备运行失效之前,捕获到其早期的故障信息,以便在毁灭性打击之前,提醒人们对供、用电设备的运行状态进行调整和预防检修.对于提高电力系统供电的安全性、可靠性和经济性,保证用电设备的正常工作和工农业生产的持续高效,对于供、用电方都具有十分重要的意义.同时,电能质量监测系统具有故障录波功能,能够记录下发生故障时刻的电网状态,通过分析,就能判断出发生故障原因,这对于解决电力故障纠纷提供了可靠的技术支持,具有很高的经济价值。

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