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配网电压波动分析随着国家经济的飞速发展,电能已作为一种清洁能源被广泛应用,目前,伴随着新技术、新设备、新工艺在电力产业发展中的应用,电力企业已由粗放型发展向集约型发展转变,在生产管理和技术应用上,不断地追求精细化。现在关于电力企业的要求是,不光要能提供充足的电能,还要能提供高质量的电能,而且越来越多的工业生产和电子设备,对电网中电能的质量提出更高的要求。提供高质量的电能已经成为电力企业运行与管理水平凹凸的重要标志,控制和改善电能质量也是保证电力企业自身可继续发展的必要条件。依据有关方统计,电网中电压波动是引起电能质量问题主要原因。电压波动引起的用户投诉,占整个电能质量问题的80%以上;而由谐波、断路器操作过电压等引起的电能质量问题约为20%,在我国这个比例更高。因此电压波动问题的严重性受到世界各国电力行业的广泛重视,在20世纪90年代,先后研究电网系统的电压波动,20世纪90年代后,国外学术期刊关于电压波动影响的讨论显然增多,某些理论成果已经用于工程实际,为避免电压波动的危害起到了积极的作用。随着我国国民经济的快速发展,工业生产的自动化水平不断提升,各种敏感设备如可编程控制器〔PLC〕、调速驱动器〔ASD〕、计算机〔PC〕在工业负荷中所占比重日益增多。同时由于电压波动而造成用户设备受到影响的投诉越来越多,引起我国电力企业对以电压波动问题为主的电能质量问题的关注。1电压波动产生的原因当配电系统中发生短路故障、雷击、断路器操作、变压器、电容器组的投切以及所带感应电机的启动等事件时,均会引起电压波动。其中,短路故障、雷击和所带感应电机的启动是引起配电网中电压波动的最主要原因。相比雷击和电机启动,短路故障引起的电压波动最为严重,也是灵敏设备误动作的主要原因。短路故障发生后,短路点四周节点电压下降,电压波动发生;随着故障消失,短路点四周电压恢复正常,电压波动结束,因而电压波动的继续时间取决于故障清除时间。短路故障引起的电压波动可以分为两类:对称电压波动〔三相短路故障引起〕和不对称电压波动〔单相接地短路、两相短路以及两相短路接地引起〕。配电系统中的多数故障为单相接地故障,该故障是产生电压波动的最主要原因。据统计,单相、两相和三相电压波动占该类电压暂降的比例分别约为66%、17%和17%。目前多数供电企业通过断路器拉合逐段查找线路故障的方法,也是产生电压波动的重要原因。当配电线路发生短路故障时,保护动作将故障点切除,尔后又自动重合成功,这样一个过程关于故障线路上的用户,将有一次短时断电,而关于邻近〔同一供电母线〕的相关用户,一般会经受一次电压波动过程。如果重合不成功,故障线路再次断电,则故障线路上用户还可能被长期〔大于3min〕断电,而其余用户又将再经受一次电压波动过程。2电压波动的危害关于当今供电企业来说,可靠稳定的供电质量才能赢得用户的认可,从而不断地扩展营业面。然而,配电网中不断出现的电压波动严重影响了用户使用信心。在北京电力公司昌平供电公司进行的多次供电保证中,就曾出现由于电压波动而造成用户设备停机重起的事故。特别是对某卫星地面站进行供电保证中,由于给其供电的线路所连接的母线,发生短路故障产生电压波动,从而造成卫星地面站内精密电子设备停机,造成不良影响。这次事件说明了电压波动危害性。在昌平地区,供电公司配电运行人员就曾对10kV马坊路通过断路器的反复拉合查找事故,使其线路以及同母线线路产生电压波动,致使部分用户电压瞬间达410V,造成设备的损坏。在社会生产领域,高科技孕育大量电子企业,其生产往往伴随着大量精密电子控制系统的广泛使用,同样参加生产的过程控制装置PLC、工业机器人等都是对电压波动十分敏感的负荷,表1具体罗列了电压波动给各种敏感设备带来的不良影响。表1电压波动对一些设备的影响(以电压额定值的100%为标准)设备名电压波动造成的影响某公司芯片测试仪当电压低于85%,芯片被毁,测试仪停止工作,内部电子电路主板故障。可编程控制器〔PLC〕当电压低于80%时,PLC停止工作,一些I/O设备,当电压低于90%,继续几个周波就会被切除。精密机械工具由机器人控制的精密加工机械,为保证产品的质量和安全,工作电压门槛值一般设为90%,当电压低于此值,继续2~3个周波时跳闸。调速驱动器(ASD)当电压低于70%,继续时间超过6个周波时,ASD被切除;而关于一些精细加工工业中的电机,当电压低于90%,继续时间超过3个周波时,电机会被跳闸而退出运行。交流接触器有报告说明当电压低于50%,继续时间超过1个周波,接触器就会脱扣;也有报告说明当电压低于70%甚至更高,接触器就会脱扣。计算机当电压低于60%,继续12个周波时,计算工作将受到影响。直流电机当电压低于80%时,直流电机被跳闸。在现代工业中,广泛应用着这些设备,任一设备的作业中断都将可能导致整