Таблица 4. Перечень ПКЭ и их допустимые значения в Сечении 2
Наименование | Допустимые ПКЭ | ||||
1. Отклонение частоты ∆f , Гц | таблица 3 | ||||
2. Установившееся отклонение напряжения δ U y , % | таблица 3 | ||||
3. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, KU, %− нормально допустимое− предельно допустимое | 23 | ||||
4. Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n), % | п. 5.4.2 и т. 2 ГОСТ 13109-97 | ||||
5. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U , %− нормально допустимое− предельно допустимое | 24 | ||||
6. Доза фликера− Pst − Plt | Прил.В ГОСТ 13109-97 | ||||
7. Импульсные напряжения− грозовые импульсы , кВ− Коммутационные, кВ | т. Д.1 .Д.2. ГОСТ 13109-97 | ||||
110 кВ | 220 кВ | ||||
480 | 750 | ||||
363 | 705 | ||||
8. Длительность временного перенапряжения D t пер U, с | Т.5.3. ПТЭС и С | ||||
до 1 | до 20 | до 60 | |||
9. Коэффициент временного перенапряжения ,К пер U, | 1,47 | 1,31 | 1,15 |
Таблица 5. Перечень ПКЭ и их допустимые значения в Сечении 3, 4, 5
Наименование | Допустимые ПКЭ | |
1. Отклонение частоты ∆f , Гц − нормально допустимое− предельно допустимое | 0,20,4 | |
2. Установившееся отклонение напряжения δ U y , % | Формула 5 и 6 | |
3. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения при, KU, %− нормально допустимое − предельно допустимое | 35 кВ | 6-20 кВ |
4,06.0 | 5,08.0 | |
4. Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n), % | п. 5.4.2 и таблица 2 ГОСТ 13109-97 | |
5. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U , %− нормально допустимое− предельно допустимое | 24 | |
6. Доза фликера− Pst− Plt | 1,381,0 |
Таблица 6. Перечень ПКЭ и их допустимые значения в Сечении 3, 4,5, 6 согласно EN 50160
Параметры | Времяусреднения | Пределы, которые должны соблюдаться в течение 95% недельного интервала | Предельные значения за неделю |
1.Частота | 10 с | ± 1% 99,5 от 1 года | -6% + 4%100% недели |
2.Изменение напряжения | 10 мин | ± 10 % | - 15 % +10 |
Среднее значение напряжения | 10 мин | < 8% | |
3.Небаланс (несимметрия по обратной последовательности | 10 мин | < 2%, | |
4.Гармоники | 10 мин | Таблица 4.5 до 40 гармоники | |
5.Доза фликера − кратковременная доза фликера, Pst− длительная доза фликера Plt | 10 мин 120 мин | Plt<1 в течение 95% недели | |
6.Провалы напряжения − все − для СН (местные просадки)− для НН (местные просадки) | <1с>1 с>1 с | глубина<60%.,10-15%10-50% | |
7.Импульсы напряжения для СН для НН | 4% нормально6% нечасто 5% нормально10% нечасто | ||
8.Повышение напряжения промышленной частоты СН для незаземл.нейтрали или нейтралью заземлен.через дуг.реактор− с глухозаземленной нейтральюНН | 2 U ном. с 1,7 U ном.с 1,5 кВ | ||
9.Прерывание подачи напряжения− короткие− длинные | < 3 мин. –менее 1с.> 3 мин | > 10÷100 раз в год.70% из них<10-50 раз в год |
Диапазоны отклонения напряжений в ЦП для сечения 3,5,5,6
δU в.3I(II) = δU+ + ΔUнн.iI(II) + ΔUт.iI(II) + ΔUсн.iI(II) – E добI(II), (5)
δU н.3I(II) = δU- + ΔUнн.iI(II) + ΔUт.iI(II) + ΔUсн.iI(II) – E добI(II) (6)
В заключении сформулированы основные выводы и результаты.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Выполнены исследования и произведен анализ результатов измерений КЭ в сопредельных электрических сетях разных субъектов энергетики по ходу передачи напряжения от 220 кВ до 0,4 кВ, а также влияние промышленной нагрузки на ПКЭ в электросетях низкого, среднего и высокого напряжения. Проведен анализ взаимосвязанных электромагнитных процессов в энергосистеме и сделан вывод о необходимости применения непрерывного наблюдения за ними.
2. В результате обзора методов оценки КЭ в единой энергосистеме в технологическом, математическом и экономическом аспекте установлено, что они не дают полной картины ЭМС в электросети и требуется более совершенного метода оценки, основанном на постоянном централизованном контроле соответствия.
3. Разработана и описана методика единой системы автоматизированного контроля показателей КЭ (АСККЭ) в регионе с одновременным, непрерывным контролем и управлением ПКЭ на напряжение от 0,4 кВ до 220 кВ.
4. Проведена унификация и группирование контрольных пунктов в субъектах по типичным требованиям, с отнесением их к коммерческому или технологическому контролю и определению контролируемых параметров в точках контроля. На основание этого определены 7 сечений контроля КЭ.
5. Предложена схема и обоснована расстановка технических средств измерения по сечениям контроля КЭ из условия получения технологической информации для управления качеством электроэнергии в регионе и коммерческой информации КЭ, влияющей на достоверность учета обращаемой и отчуждаемой электроэнергии.
6. Предложена модель многоуровневой структурной схемы АСККЭ с входящими локальными системами субъектов контроля с возможность управления ПКЭ техническими устройствами в каждом субъекте по команде диспетчерских служб.
7. Произведено дифференцирование норм ПКЭ по сечениям и определены перечни и значения контролируемых ПКЭ в сечениях. При выборе перечня и значений ПКЭ, учтены международные стандарты.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:
1. Зеленкова Л.И. О построении сквозной системы мониторинга качества электроэнергии//Промышленная энергетика.-2008.-№1.- С. 32-38.
2. Зеленкова Л.И. Некачественная энергия это прямые потери энергии // конференция АСУ «Мособлэлектро» «Потери электроэнергии в городских эл/сетях и технологии их снижения: тез. докл.- Дубна.-2005.- С.3.
3. Зеленкова Л.И. Проблемы сертификации/ / Энергонадзор–информ-СПб-2007-№1(31)- С.32-36.
4. Зеленкова Л.И. Основные вопросы метрологического обеспечения измерений показателей качества электрической энергии// Конференция ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева «Проект положения вопросы метрологического обеспечения измерений показателей качества электрической энергии»:тезис докл.СПб -2006 г. – 5-7 декабря. С.3.
5. Зеленкова Л.И. Проблемы регулирования напряжения// Электрика.-2006.- №5.С.6.
6. Зеленкова Л.И. «Мониторинг качества электрической энергии в аспекте обеспечения безопасности энергосистемы России//Электрика.- 2007- № 1 – С. 6.
7. Зеленкова Л.И. Организация сквозного одновременного мониторинга КЭ в электросетях от 220 кВ до 0,4 кВ.// конференция МЭИ.-2008.С.9.