• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kuidas lahendada võrgukvaliteedi probleeme transformatorkeskkonnas

Dyson
Dyson
Väli: Elektrilised standardid
China

Tehnikad ja energia kvaliteedi jälgimine

Tehnika on elektrivõrgu põhikomponent. Energia kvaliteedi jälgimine on oluline tehnika ohutuse tagamiseks, süsteemi efektiivsuse parandamiseks ja töö- ning hoolduskulude vähendamiseks – see mõjutab otse kogu elektrivõrgu usaldusväärsust ja jõudlust.

Miks teha tehnika energia kvaliteedikontroll?

  • Tagada ohutu tehnika töö
    Energia kvaliteedi probleemid, nagu harmonikad, pingevaheldused ja laetuse ebavõrdsus, võivad põhjustada ülekuuma, isolatsiooni vananemist, tõhususe vähenemist ja isegi vara väljakatkestumist.

  • Tuua esile harmonikapollutsioon ja vältida ülelaetust
    Moderneles elektrisüsteemides kasutatakse laialdaselt mittelineaarseid laete (nt UPS-süsteeme, elektronikaseadmeid, inverteerijaid), mis toodavad harmonikalaine. Need suurendavad rauda ja vasku kaotusi tehnikas. Kui kogu harmonikade distorsioon (THD) ületab 5%, seisab tehnika silmitses olulisel ülelaetuse ohtu.

  • Vältida seadmete vigast tööd tõttu pingevahelduste korral
    Sagedased pingevaheldused või vilkumine võivad destabiliseerida tehnika ja allpool asuvaid seadmeid, mis viib operatsioonilistesse veadesse.

  • Kontrollida laetuse ebavõrdsust, et vältida lokaalset ülekuuma
    Kolmfaasi laetuse ebavõrdsus põhjustab ülemäärast neutraallainet, mis viib lokaalse ülekuuma, tõhususe vähenemiseni ja potentsiaalse tehnika kahjustuseni.

  • Tagada maandussüsteemi ohutus ja vältida N-G pingeprobleeme
    Vigane maandussüsteemi disain võib põhjustada neutraalpunktide liikumist, mis tekitab ebatavalisi neutraalipunkt-maa (N-G) pingevaheldusi, mis häirivad tehnika tööd ja kaitsevahendite funktsioneerimist.

energia kvaliteed..jpg

Kuidas läbi viia süstemaatiline energia kvaliteedi jälgimine tehnika puhul

Harmonikate kontroll ja K-faktori rakendamine

  • Kasutage K-faktoriga tehnika: Valige sobiv K-reiting (nt K-4, K-13, K-20) laetuse harmonikate omadustega, et parandada tehnika võimet vastu võtta harmonikalained.

  • Piirake THD (kogu harmonikade distorsioon): Hoia THD alla 5%, vastavalt IEEE 519 standarditele.

  • Installige filtreerimisseadmed: Paigalda aktiivsed või passiivsed filtrid lähedalt harmonikate allikatele, et vähendada nende sisestamist süsteemi.

Pingevahelduste ja -fluktuatsioonide vähendamine

  • Kasutage pingustabiliseerimisseadmeid: Kasuta automaatseid pinguregulaatoreid (AVR) või statilisi varigaeneraatoreid (SVG) pingustabiliseerimiseks.

  • Optimeeri laetuse planeerimist: Välti kõrge võimsusega seadmete samaaegset käivitamist, et vähendada pingusammujärgi.

  • Rakenda jälgimist ja hoiatusi: Paigalda energia kvaliteedi jälgimissüsteemid, et reaalajas tuvastada ja hoiatada pinguanomaliiast.

Laetuse ebavõrdsuse vähendamine

  • Optimeeri laetuse jaotust: Hoidke tasakaalustatud kolmfaasi ströömi.

  • Kasutage laetuse tasakaalustajaid: Automaatse laetuse tasakaalustamise rakendamine juhtudel, kus manuaalne korrigeerimine on praktikas ebasobiv.

  • Regulaarne inspekteerimine ja korrigeerimine: Kasuta energia kvaliteedi analüsaatorit, et regulaarselt jälgida ja korrigeerida ebavõrdsust.

Tehnika maandamise tavapärasus

  • Sobiva maandussüsteemi disain ja hooldus

    • Neutraali maandumine: Eripiiratud süsteemides (SDS) tuleb neutraalpunkt õigesti maanda, vastavalt NEC 250 standarditele, et vältida "puutumatut maad."

    • Kontrolli N-G pinget: Stabiliseeri neutraalpotentiaal õigeks maandamiseks, et minimeerida neutraalpunkt-maa (N-G) pinget.

    • Vastav maandumispinge: Taga, et maandumispinge vastab kodeksinõuetele (nt ≤4Ω).

    • Välti maandumise segunemist: Hoidke signaalimaad ja energiamaad eraldi, et vähendada segunemist.

    • Regulaarne testimine: Kasuta maandumispinge testerit, et perioodiliselt kontrollida süsteemi terviklikkust.

Suurus määramine distorsioonifaktorite korrigeerimisel

  • Arvesta tipufaktoriga (CF) ja harmonikate vähendamisfaktoriga (HDF): Korrigeeri tehnika suurust tegelike laetuse omaduste alusel.

  • Jälgi ANSI/IEEE C57.110 standardeid: Rakenda standardeid täpsikuva suuruse valimiseks.

  • Loo suurusmarginaal: Jäta projekteerimisel 10–20% lisasuurus, et arvestada tulevaste laetuste ja harmonikate mõju.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on standardid võrgus olevate kvaliteedi jälgimise seadmete kalibreerimiseks?
Mis on standardid võrgus olevate kvaliteedi jälgimise seadmete kalibreerimiseks?
Põhivahendid online elektrienergia kvaliteedi jälgimise seadmete kalibreerimiseksOnline elektrienergia kvaliteedi jälgimise seadmete kalibreerimine järgib täielikku standardisüsteemi, mis hõlmab nõutavaid riiklikke standarde, tööstuslikke tehnilisi spetsifikatsioone, rahvusvahelisi juhiseid ja kalibreerimismeetodite ning -seadmete nõudeid. Järgmine annab struktureeritud ülevaate koos praktiliste soovitustega reaalsete rakenduste jaoks.I. Põhilineemald Riiklikud Standardid1. DL/T 1228-2023 – Tehn
Edwiin
10/30/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Miks jälgimise täpsus on oluline elektri kvaliteedisüsteemides
Miks jälgimise täpsus on oluline elektri kvaliteedisüsteemides
Võrgukvaliteedi online seadmete jälituse täpsuse kriitiline rollOnline võrgukvaliteedi jälgimise seadmete mõõtmistäpsus on elektrivõrgu "tundlikkuse" tuum. See määrab otse kasutajatele tarbimise ohutuse, majanduslikkuse, stabiilsuse ja kindluse. Ebasobiv täpsus viib eksitavale hinnangule, valedele juhtimisotsustele ja ebatõhusale otsustamisele - see võib põhjustada seadmete kahjustumist, majanduslikke kahjusid või isegi võrgu katkestusi. Vastupidiselt sellele annab kõrge täpsus võimaluse täpselt
Oliver Watts
10/30/2025
Kuidas tagab elektriandmine võrgu stabiilsuse ja efektiivsuse?
Kuidas tagab elektriandmine võrgu stabiilsuse ja efektiivsuse?
Elektrijaama juhtimine kaasaegsetes elektrivõrkudesElektriväli on modernse ühiskonna kriitiline infrastruktuur, mis pakkub olulist elektrienergiat tööstus-, äri- ja elamukasutuseks. Kuna see on elektriväli töö ja halduse keskosa, siis elektrijaama juhtimise eesmärk on rahuldada elektri nõudlust, tagades võrgu stabiilsust ja majanduslikku tõhusust.1. Elektrijaama juhtimise põhitõedElektrijaama juhtimise põhiline printsiip on tasakaalustada pakk ja nõudlus, kohandades tootmise väljundit reaalajas
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut