改善电能质量的装置和措施很多,以大功率电力电子器件的新型装置可以用来有效地抑制或抵消电力系统中出现的各种短时、瞬时扰动,而常规措施则很好地适用于稳态电压调整。电能质量控制装置按功能可分为以下三大类:无功补偿装置、滤波器和着重于解决暂态电能质量问题的统一电能质量调节器(UPQC)。要想使电能质量控制装置充分发挥其设计功能,采用准确、高效的分析与控制方法是至关重要的。首先要获得及时、准确的有关“源”信息,如三相电压、三相电流、中线电流及中线对地电压等,然后对这些源信息进行实时、快速的分析,得到所需的控制信息,控制装置根据这些控制信息,采用适当的控制方法产生相应的动作,才能得到理想的补偿效果。电能质量评估结果可指导用户采取合理措施改善用电品质。非线性负荷电能质量监测
《风电场电能质量测试方法》(NB/T31005-2011)是由中国电力科学研究院起草、国家能源局发布的能源行业标准,规定了风电场电能质量测试的基本要求、测试项目及方法。该标准要求测试时风电场运行容量需达到额定容量的95%以上,涵盖闪变、谐波、间谐波、电压波动等指标,并明确了数据采集系统配置及测试结果评价体系 。2022年发布的NB/T31005-2022对其进行了修订,保留框架的同时新增高频分量测试、不平衡度分析等技术内容。2022年发布的NB/T31005-2022对其进行了修订,保留框架的同时新增高频分量测试、不平衡度分析等技术内容。非线性负荷电能质量监测能够根据用户项目特点定制适配的评估方案与分析路径。

电网企业应当加强对新能源场站并网点、10千伏及以上接有干扰源用户的公共连接点的电能质量问题分析。由于发电企业或电力用户影响电能质量或者干扰电力系统安全运行时,发电企业或电力用户应采取防治措施予以消除。对不采取措施或者采取措施不力的,电网企业可按照国家有关规定拒绝其接入电网或者中止供电,并报送本级电力管理部门、抄报所属国家能源局派出机构。干扰源用户消除引起中止供电的原因后,电网企业应当在24小时内恢复供电,不能在24小时内恢复供电的,应向干扰源用户说明原因。
电能质量测试项目测试方法,采用虚拟电网法和直接测量法对比分析:虚拟电网法通过模拟电网阻抗特性评估风电场对电能质量的影响 。直接测量法需采集至少5个连续10分钟时间序列数据,功率区间分布需覆盖全部运行工况测试结果需按附录A要求生成标准化报告,包含电流互感器参数、数据采集设备型号、各功率区间的谐波频谱分布等信息。
电能质量测试项目设备与技术规范播报编辑互感器:高压侧互感器需具备宽频响应能力,频率范围涵盖50Hz基波及50次谐波采集设备:推荐使用DEWE-5000或FLUKE1760等设备,支持实时数据处理与存储,采样率不低于2kHz软件工具:需集成MATLAB等工具实现谐波子群分析、闪变值自动计算及报表生成功能。 通过评估可定位影响用电质量的关键环节并提出改进方向。

GB/T 1094.7—2008标准指出:绕组热点温度是限制变压器负载能力的重要因素,而绕组热点温度受环境温度及负载系数的影响。IEEE C57.110标准定义了量化谐波电流对变压器影响的谐波损耗因子,结合变压器出口电压,可以计算出谐波电流造成的变压器降容率。因此,将绕组热点温度及变压器降容率作为牵引变压器供电能力的评估指标。
1)绕组热点温度绕组热点温度可通过直接测量法或间接测量法获取。若采用直接测量法,可将采集数据直接输入供电能力评估模型中;若采用间接测量法,即通过温度传感器获取环境温度,间接计算绕组热点温度,将温度结果作为综合评估的一个因子。 提前排查电能质量隐患,避免设备故障与非计划停机损失。非线性负荷电能质量监测
科学评估频率稳定性,确保电力系统与用电设备协同运行。非线性负荷电能质量监测
电压的波动和闪变主要由冲击性负荷产生,抛开设备的性能方面,我们可以从提高电网供电能力和安装补偿设备来的控制电压波动和闪变。提高供电能力措施1、提高供电电压等级2、架设特殊大型负荷群的线路3、在敏感负荷附近采用分散发电技术安装补偿设备1、静止无功补偿器SVC。其中较为简单的有晶闸管投切电容器,用晶闸管组成无触点的电力电子开关快速投切电容器组,来实现容性无功功率的调节。其关键技术是在电容器电流过零时的瞬间切除2、静止无功发生器SVG。静止无功发生器具有连续调节,调节范围大、响应速度快、控制精度高、运行可靠等优点,是目前性能比较好的动态无功补偿装置。SVG是指由自换相的电力电子桥式整流器来进行动态无功补偿的装置,具有自整流充电能力,SVG实际上是将自换相桥式电路通过电抗器并联在电网上,形成可以产生超前相位或者滞后相位电流的逆变器。与TCR型SVC装置不同的是SVG的电压调节范围不受电网参考电压的影响,效应速度快。非线性负荷电能质量监测