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逆变器电压暂降测试

发布时间:2025-04-30 10:00:37 人气:



电压暂降如何解决

有两种方案:

方法一:治理电压暂降比较有效的办法是采用动态电压调节器(动态电压暂降补偿器),一般电压(三相)暂降至额定电压70%(有的产品能达到60%~50%)的情况下都能起到很好的补偿作用,动态响应及补偿时间基本在2ms以内。这种装置的原理是通过逆变器将暂降后的电压提升到额定电压,具有动态响应快、没有电池、免维护等优点,功率从几千伏安到几十兆伏安的都有。但这个东西价格很高,如果对总进线电压进行补偿的话,价格很难承受。一般的做法是针对工厂内的敏感设备或是设备内的敏感原件进行补偿,采用小容量的补偿器以降低费用。

方法二:电压暂降可以将通过改变线路布线来避免。通过使用E6000或E6100等电能质量分析仪对线路进行监测,发现污染电网的源头。根据发现的问题具体分析,进行布线优化,以减少电压暂降问题。

现在有没有有效的方法应对电压暂降问题,对能耗大的工厂,能不能对总进线电压进行补偿

治理电压暂降的有效方法之一是使用动态电压调节器(动态电压暂降补偿器)。这类装置能够在电压三相降至额定电压70%甚至更低的情况下,提供良好的补偿效果。其动态响应及补偿时间通常在2ms以内,主要原理是通过逆变器将暂降后的电压提升至额定电压水平。动态电压调节器具有快速响应、无需电池以及免维护等优点,适用于从几千伏安到几十兆伏安不同功率需求的场景。

然而,使用动态电压调节器的成本较高,特别是对于对总进线电压进行补偿的情况。对于能耗大的工厂来说,这种补偿措施可能难以承受高昂的成本。因此,通常的做法是针对工厂内的敏感设备或设备中的敏感元件进行局部补偿,采用小容量的补偿器以降低费用。例如,对于三相380V、100A的动态电压暂降补偿器,费用可能高达35万元。

在具体实施中,企业可以根据自身的实际情况选择适合的补偿方案。如果预算有限,可以选择对关键设备进行补偿,而非对整个进线电压进行补偿。此外,还可以考虑采用其他方法来减轻电压暂降带来的影响,比如优化电力系统设计、加强电力设备维护等。

值得注意的是,虽然动态电压调节器可以有效补偿电压暂降,但其高昂的成本也是一个不可忽视的问题。因此,在实际应用中,企业需要权衡补偿效果与成本之间的关系,以找到最合适的解决方案。

对于大型工厂来说,除了考虑使用动态电压调节器外,还可以探索其他方法来缓解电压暂降问题。例如,优化电力系统设计,确保电力传输过程中的稳定性;加强电力设备的维护,提高设备的可靠性和稳定性;采用先进的电力管理技术,如智能电网技术,以提高电力系统的整体性能。

总之,治理电压暂降问题需要根据具体情况进行综合考虑,选择最合适的补偿方案。无论是采用动态电压调节器还是采取其他措施,都应当注重经济性和实用性,确保企业在满足生产需求的同时,也能够有效控制成本。

电压崩溃,负载无忧!NVR安全稳定帮你解决电网扰动问题!⚡️

动态电压恢复器(NVR)是专业设备,确保负载始终得到稳定供电,应对电网波动。NVR在不同情况下发挥作用:

当电网电压保持在限值内,NVR在线同步,当电网扰动发生,NVR即时响应,确保负载供电稳定。

电网电压暂降时,NVR快速关闭双反接晶闸管,与电网隔离,通过逆变器为负载供电,保证负载在扰动期间正常运行。

电压恢复后,NVR重新导通双反接晶闸管,关闭逆变电路,负载重新由电网供电,并对储能元件充电,供电恢复正常状态。

NVR故障或维护时,负载电流自动转移到故障安全旁路,保证负载安全运行。

面对电压波动及NVR设备问题,NVR为负载提供可靠保护。不再担忧负载供电问题,让NVR守护稳定供电。

风电场并网对电网电能质量会有哪些影响?

风电场并网是指将风力发电机组的电能接入到电力系统的过程。随着风电成为可再生能源的一部分,越来越多的风电场接入到电网,但风电并网可能会对电网的电能质量产生一定的影响。以下是风电场并网对电网电能质量可能产生的主要影响:

1. 电压波动与波动性

影响机制:风电发电是依赖风力的,其发电功率随风速波动,因此风电场的输出功率具有一定的不稳定性。这种不稳定性可能导致电网电压波动,尤其是在风电场容量较大或风速变化较剧烈时,可能会导致电压升降幅度较大。

影响结果:风电场并网可能导致电网电压的不平稳,特别是在风电发电量变化较大的情况下,可能引起电网频繁波动或短时电压波动,这对电网的稳定性和电能质量带来一定影响。

2. 频率波动

影响机制:风电场发电量的波动会直接影响电网的负荷平衡,从而导致电网频率的波动。特别是在风电占比高的地区,风速的突然变化或风电机组的并网/脱网,可能导致电网频率短时间内发生波动。

影响结果:频率的波动可能会对电力系统的稳定运行造成影响,影响精密设备的正常工作,并可能导致过频或欠频情况,甚至触发保护装置。

3. 谐波污染

影响机制:风电机组通常配有功率电子设备(如变流器、逆变器等)来实现与电网的并网。变流器、逆变器等设备可能会产生谐波,尤其是当风电场中的变流器数量较多时,谐波会叠加,影响电网的电能质量。

影响结果:谐波的产生会导致电网中的电压波形失真,增加电网中谐波污染的水平,从而影响其他用电设备的正常运行,特别是对一些对电能质量要求较高的精密设备,如通信设备、医疗仪器等,可能会造成干扰或损坏。

4. 电网暂态响应问题

影响机制:风电场的并网或脱网(特别是大规模风电场的并网/脱网)会引发电网的暂态响应。例如,当风电机组突然断开或并入电网时,电网可能会经历短时的电压跌落或电流波动。

影响结果:这些暂态响应可能导致电网不稳定,造成设备保护动作、瞬时电压跌落(电压暂降)等现象,影响电网运行的稳定性,甚至可能影响用户的电力供应。

5. 功率因数波动

影响机制:风电场通常并网时需要使用功率因数调节设备(如无功补偿装置),尤其是在风电机组的容量较大时。由于风电的发电功率受风速变化的影响较大,风电场的无功功率也会随之变化,进而影响功率因数的稳定性。

影响结果:功率因数的波动可能影响电网的无功功率平衡,导致电网的电压控制问题。较大的功率因数波动可能导致电力传输的效率下降,甚至可能引起电压过高或过低的现象。

6. 电网故障恢复能力

影响机制:风电机组一般采用变流器并网,在电网发生故障时,风电场可能因电网电压跌落而暂时脱网。这种现象被称为“逆变器失步”或“掉线”。一旦风电场脱网,可能导致电网的供电能力下降,甚至可能造成更大范围的电网不稳定。

影响结果:在电网发生短路或其他故障时,风电机组可能会脱网,这会加重故障后的电网恢复难度。尽管风电机组可以快速恢复正常运行,但风电场大规模脱网对电网恢复的时间和精度会产生影响。

7. 电压暂降与电压突升

影响机制:风电场中使用的变流器在并网时,可能会引起电压波动或暂降,尤其是当大量风电机组同时并网或脱网时,电压瞬时变化较大。电网出现风电场并网时可能引起电压的瞬间升高或下降。

影响结果:电压暂降(如短时电压下降)可能会导致设备的瞬时停机,尤其是电力敏感型负荷;而电压突升则可能对设备的长期运行产生影响,尤其是对于低电压运行的电气设备。

8. 稳定性和调度问题

影响机制:由于风能的不可预测性,风电场的发电量波动较大,电网的调度和负荷平衡可能因此受到影响。风电场输出功率的波动使得电网运营商在调度过程中需要更多的灵活性和调节能力,尤其是在风电占比逐渐增大的情况下。

影响结果:电网需要额外的调度灵活性,以应对风电功率波动所带来的负荷波动。这可能导致调度成本增加,并增加电网控制和稳定性的复杂度。

9. 自适应与协调性问题

影响机制:随着风电场并网规模的扩大,传统电网的调度系统可能需要进行调整以适应风电的波动性。风电场的并网可能需要引入更先进的控制和协调机制,如风电预测、储能系统、虚拟同步机(VSG)等,来增强风电与电网的协调性。

影响结果:电网对风电场的适应性和协调性可能影响电能质量和电网的稳定性。风电场的并网可能需要更高效的调度系统和更好的集成措施,以最大限度地减少对电能质量的负面影响。

10. 电网对风电场的要求

为了尽量减少对电网电能质量的影响,现代电力系统对风电场并网有较高的要求。例如,要求风电场具备一定的无功功率调节能力、低频振荡抑制能力、快速响应能力等。风电机组的控制系统需要具备稳定的电网支持功能,以便在故障发生时能够迅速采取措施,保证电网的稳定。

总结:

风电场并网对电网电能质量的影响主要体现在以下几个方面:

电压波动和电压暂降;

频率波动;

谐波污染;

电网的暂态响应问题;

功率因数波动;

故障恢复能力;

调度和稳定性问题;

风电与电网的协调性等。

为了减少这些负面影响,风电场需要具备一定的技术手段来优化与电网的协调运行,例如通过变流器的优化控制、无功功率补偿装置、储能系统的应用等,提高电网对风电并网的适应能力。

什么叫低电压穿越

问题一:什么是低电压穿越?能不能简单点说? 所谓低电压穿越亥是指风力发电机组的一种能力。

随着风电机组装机容量的增加,当电网发生故障,电压跌落时,不具备低电压穿越能力,或低电压穿越能力不够的风电机组,为了自保,会退出电网,如果大量的风电机组退出电网,会导致电网电压继续跌落,造成供电电网瘫痪。

具备低电压穿越能力的风电机组则不同,当电压跌落时,加大力度向电网输送无功,尽力维持电网电压。当电网电压恢复时,恢复正常的有功输出。

问题二:什么是低电压穿越系统? 低电压穿越(LVRT),指在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时间(区域)

低电压穿越系统的主设备户内安装,核心部件包括电抗器组合、断路器组合、控制系统、测量系统四部分:其中电抗器采用国际知名品牌西门子或施耐德公司设计和生产;断路器组合采用国际知名品牌西门子、施耐德或ABB公司产品。

1)电抗器:限流电抗器根据接入的电网情况以及测试风电机组容量整体进行考虑,能够适应各种电网情况和风电机组,限流电抗器设计为阻值可调,确保在进行测试时,对电网的影响在允许范围之内。短路电抗器阻值可调,短路电抗器和限流电抗器配合调节实现不同程度的电压跌落。

2)连接铜排:连接铜排分为导电铜排和接地铜排,导电铜排用来连接抗器实现各种不同组合。

3)避雷器:电抗器相与相之间、每相与地之间接有避雷器;电抗器每个连接头之间均装有避雷器,对电抗器起到了很好的保护作用。

4)供电系统以及暖通、照明设备。

5)电抗器温度监测仪:试验过程中可能会在电抗器中流过很大的短路电流,使得电抗器发热,根据需要安装电抗器温度监测仪,随时监测电抗器温度,通过设定电抗器温度保护限值,当温度过高可以将电抗器以及整个测试系统从电网中切出。

6)紧急报警系统:电抗器温度过高,紧急报警系统启动,进入相应的控制程序。

7)断路器组合:断路器组合由SF6气体绝缘开关柜组合和SF6气体绝缘户内断路器共同组成,SF6气体绝缘开关柜体积小,所有带电部分均有气体密闭,没有任何带电体 *** ,每一个断路器均和三工位开关配合,安全可靠,操作简单安装方便。开关柜组合和户内断路器配合,共同实现试验设备要求功能。

8)就地控制系统:就地控制系统用来控制所有断路器、隔离刀闸和接地刀闸的开断,自动完成所有试验项目。

9)测量与数据处理系统:系统根据触发指令开始测量和记录试验过程中的所有测试信息,并完成相关计算;系统能够实时显示和将测量结果并能导出为开放格式数据以用于分析计算。测试系统还包括远方监视和控制系统,在试验时远程控制完成所有试验项目,并对试验数据和结果进行处理。

北京群菱能源为您提供低电压穿越系统技术规范

问题三:什么是低电压穿越 当电网故障或扰动引起风电场并网点的电压跌落时,在电压跌落的范围内,风电机组能够不间断并网运行。

问题四:什么是低电压穿越装置 当电网故障或扰动引起风电场并网点的电压跌落时,在电压跌落的范围内,风电机组能够不间断并网运行。

问题五:低电压穿越能力的介绍 低电压穿越能力(Low voltage ride through capability),就是指风力发电机的端电压降低到一定值的情况下不脱离电网而继续维持运行,甚至还可为系统提供一定无功以帮助系统恢复电压的能力。具有低电压穿越能力的风力发电机可躲过保护动作时间,故障切除后恢复正常运行。这可大大减少风电机组在故障时反复并网次数,减少对电网的冲击。

问题六:低电压穿越的相关信息 新的电网规则要求在电网电压跌落时,风力发电机能像传统的火电、水电发电机一样不脱网运行,并且向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网电压恢复,从而“穿越”这个低电压时期(区域),这就是低电压穿越(LVRT)。双馈风电机组低压穿越技术的原理:在外部系统发生短路故障时,双馈电机定子电流增加,定子电压和磁通突降,在转子侧感应出较大的电流。转子侧变流器直接串连在转子回路上,为了保护变流器不受损失,双馈风电机组在转子侧都装有转子短路器。当转子侧电流超过设定值一定时间时,转子短路器被激活,转子侧变流器退出运行,电网侧变流器及定子侧仍与电网相连。一般转子各相都串连一个可关断晶闸管和一个电阻器,并且与转子侧变流器并联。电阻器阻抗值不能太大,以防止转子侧变流器过电压,但也不能过小,否则难以达到限制电流的目的,具体数值应根据具体情况而定。外部系统故障清除后,转子短路器晶闸管关断,转子侧变流器重新投入运行。在定子电压和磁通跌落的同时,双馈电机的输出功率和电磁转矩下降,如果此时风机机械功率保持不变则电磁转矩的减小必定导致转子加速,所以在外部系统故障导致的低电压持续存在时,风电机组输出功率和电磁转矩下降,保护转子侧变流器的转子短路器投入的同时需要调节风机桨距角,减少风机捕获的风能及风机机械转矩,进而实现风电机组在外部系统故障时的LVRT功能。风力发电技术领先的国家,如丹麦、德国、美国已经相继定量的给出了风力发电系统的低电压穿越的标准。图为美国电网LVRT标准,从图中曲线可以看出:曲线以上的区域是风电场需要保持同电力系统连接的部分,只有在曲线以下的区域才允许脱离电网。风电场必须具有在电网电压跌落至额定电压15%能够维持并网运行625ms的低电压穿越能力;风电场并网点电压在发生跌落故障后3s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场必须保持并网运行。只有当电力系统出现在曲线下方区域所示的故障时才允许脱离电网。另外,控制系统要嵌入动态电压暂降补偿器,当有暂降时瞬时将电压补偿上去,先保住控制系统不跳。ABB号称采用了一种ACtive CROWBAR来实现低压穿越功能。

问题七:什么是低电压穿越实验 首先要搞明白什么是低电压穿越:对于风电装机容量占其他电源总容量比例大于5%的省(区域)级电网,该电网区域内运行的风电场应具有低电压穿越能力。储能装置应具备以下要求:

?风电场内的储能装置具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行625ms的能力;

?风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的储能装置能够伐证不脱网连续运行

你可以参考下,一些低电压穿越试验检测装置厂家的一些说明。在并网模式下,可以通过跌落装置来模拟电压的瞬降来进行验证。

问题八:零电压穿越是什么意思? 目前国家又出新规范;关于并网逆变器零电压穿越技术的要求,这项要求不光并网光伏需要,并网风电也需要零电压穿越技术。

“低电压穿越和零电压穿越是光电、风电设备的核心技术,是决定能否安全并网的关键指标。”德国GL劳氏船级社就是专门针对这项的零电压穿越测试技术要求,而目前国内通过零电压测试的企业还不足三家”。深圳菊水皇家在2008年就开始研究此项技术,谢卫鹏针对这方面有着丰富的经验。

问题九:施耐德变频器 具备低电压穿越吗 变频器低电压情况解释

变频器实际应用在电机拖动场合,能准确的控制电机的速度。同时控

制电机的启动电流,大家都知道当电机在工频启动时,将会产生

7

到

8

倍的电机额定电流。这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生

热量,从而降低电机的寿命。而变频器在低电压穿越时,同样产生电

压低电流大的情况,如下公式表明变频器在低电压穿越的时候变频器

所产生的电流值:

P/U=I

P

电机功率,

U

变频器输入电压,

I

变频器输出电流

从以下

3

种情况算出不同输入电压值的电流值:

1

、变频器输入电压下降到

90%

时

22kW/342V=64.3A

2

、变频器输入电压下降到

80%

时

22kW/304V=72.4A

3

、变频器输入电压下降到

60%

时

22kW/228V=96.5A

4

、变频器输入电压下降到

40%

时

22kW/152V=145A

5

、变频器输入电压下降到

20%

时

22kW/76V=290A

从以上公式来看,变频器随着输入电压下降,输出的电流会增

加。而正常

22kW

变频器输出电流为

57A

。一般的变频器低电压保护

值会设置在

85%

,有一些变频器如施耐德变频器可以做到

65%

左右的

低压保护值,这样就会造成变频器在低电压穿越时,变频器内部产生

较大的电流,变频器前端的断路器会随着电流的增大而跳闸。所以在

低电压穿越情况下,不影响变频器正常情况的运行,对低电压穿越产

品的要求很严格。

变频器的输出波形是

PWM

波形,不同于通常的正玄波。

PWM

是

英文

Pulse

Width

Modulation(

脉冲宽度调制

)

缩写,按一定规律改变脉

冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。

PAM

是英文

Pulse

Amplitude

Modulation(

脉冲幅度调制

)

缩写,是按一定规律改变

脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。

变频器的主电路大体上可分为两类

:

电压型是将电压源的直流变换

为交流的变频器,直流回路的滤波是电容

;

电流型是将电流源的直流变

换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。

变频器的频率下降

(

低速

)

时

,

如果输出相同的功率

,

则电流增加

,

但在

转矩一定的条件下

,

电流几乎不变。

而采用变频器运转,随著电机的加速相应提高频率和电压,起动

电流被限制在

150%

额定电流以下

(

根据机种不同,为

125%-200%)

。

用工频电源直接起动时,起动电流为

6-7

倍,因此,将产生机械电气

上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动

(

起动时间变长

)

。起动电流

为额定电流的

1.2-1.5

倍,起动转矩为

70%-120%

额定转矩;对於带有

转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为

100%

以上,可以带全负载起

动。

频率下降时电压

V

也成比例下降,

V

与

F

的比例关系是考虑了电

机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置

(ROM)

中存有几种特

性,可以用开关或标度盘进行选择。

频率下降时完全成比例地降低电压,那麽由於交流阻抗变小而直

流电阻不变

,

将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频

时给定

V/F,

要使输出电压提高一些

,

以便获得一定地起动转矩

,

这种补偿

称增强起动。可以采用各种方法实现

,

有自动进行的方法、选择

V/F

模

式或调整电位器等方法。

在

6Hz

以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等

条......>>

问题十:风机机组为什么要具备低电压穿越能力? 5分 由于电网电压不稳定(尤其在中国),在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时间(区域)。 这样就能保证不断网,保护电网也保护风机。

抗晃电技术DC-BANK系统与UPS性能比较

DC-BANK系统与UPS在抗晃电技术方面的性能对比明显。首先,DC-BANK采用直流母线为变频器供电,提供冗余的交流和直流双重保障,这使得变频器的可靠性大大提高,不易受电池放**响。

相比之下,UPS在变频器交流输入端供电时,电池放电状态下需要逆变器转换为交流供电,可靠性相对较低。多台变频器通过UPS供电时,由于它们之间存在相互影响,系统效率可能会受到影响。

DC-BANK在效率方面表现出色,当交流供电时,其到电机的变换效率较高。而电池供电时,直流供电方式使得切换更为快速,效率保持在变频器效率的基础上。另一方面,UPS则需要在线式或后备式工作,切换时间有所差异,且对工作环境的要求较高,如外壳防护等级通常为IP20~IP30,不如DC-BANK适应工业现场的恶劣环境。

在系统容量和电流冲击承受能力上,DC-BANK支持更大电流冲击,且支持变频器直流启动,系统扩展性较好。而UPS则受限于单机最大容量,且可能需要额外的保护措施。DC-BANK还具备与PLC、DCS安全连锁的功能,能通过工业总线传输数据,便于集成到SCADA系统中。

安装方面,DC-BANK提供一体式或分散式安装选项,更灵活适应现场布局。而在性价比和故障率上,DC-BANK则表现出优势,尤其在处理电机感性负载和大电流冲击时,其性能和经济性更胜一筹。

扩展资料

抗晃电技术,是指防止电源电压暂时跌落或者消失,让电源电压不会在很短的时间内(一般是几秒以内)出现间断的技术。 这种技术一般应用于,工业过程设备,因为这些设备对电压暂降特别敏感,因为设备内任何一个元件由于电源出现问题都会使整个流程停止运转。这些工业过程涉及汽车、半导体、塑料、石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等领域,常受电压暂降影响的重要设备有冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等。

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