第五章电压暂降与短时间中断课件.ppt
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- 第五 电压 短时间 中断 课件
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1、 第五章第五章 电压暂降与短时间中断电压暂降与短时间中断 VOLTAGE SAGS AND SHORT INTERRUPTIONSVOLTAGE SAGS AND SHORT INTERRUPTIONS一、电压暂降概念与定义1)电压暂降并不是电力系统中的新现象,电网一运行就已经存在。它是由于系统)电压暂降并不是电力系统中的新现象,电网一运行就已经存在。它是由于系统发生短路故障或者重负荷启动引起的。发生短路故障或者重负荷启动引起的。2)电压暂降不同于)电压暂降不同于电压偏差,是指电压有效值的大幅度、快速、短时间下降的突电压偏差,是指电压有效值的大幅度、快速、短时间下降的突发事件。发事件。3)在电
2、压暂降的分析中,通常将暂降时的电压有效值与额定电压有效值的比值定)在电压暂降的分析中,通常将暂降时的电压有效值与额定电压有效值的比值定义为暂降的幅值,将暂降从发生到结束之间的时间定义为持续时间,将单位时义为暂降的幅值,将暂降从发生到结束之间的时间定义为持续时间,将单位时间内发生电压暂降的次数定义为暂降频次。间内发生电压暂降的次数定义为暂降频次。4)国际电工委员会(国际电工委员会(IEC)将其定义为下降到额定值的将其定义为下降到额定值的90%至至1%,国际电气与电国际电气与电子工程师协会(子工程师协会(IEEE)将其定义为下降到额定值的将其定义为下降到额定值的90%至至10%,其典型持续时,其典
3、型持续时间为间为0.530周波周波。电压 RMS,BA短时间中断时间电压暂降图5-4 重合闸时故障线路(实线)和非故障线路(虚线)电压均方根值A故障切除时间 B重合闸重合时间变电站重合闸主馈线1分支线路熔断器2图5-3 带有熔断器和重合闸的架空线路配电系统故障切除电压恢复重合成功电压恢复121 1)由分支线路熔断器保护与主干线路重合闸的配合)由分支线路熔断器保护与主干线路重合闸的配合关系可以知道,电压暂降、短时电压中断和长时电压关系可以知道,电压暂降、短时电压中断和长时电压中断的出现是与故障发生点、保护方式的配合以及恢中断的出现是与故障发生点、保护方式的配合以及恢复供电时间相关联,并且三者可能
4、相互转化。复供电时间相关联,并且三者可能相互转化。2 2)一次故障可能出现多次电压事件。以图为例说明,)一次故障可能出现多次电压事件。以图为例说明,从一次短时间中断和一次电压暂降发展到二次短时间从一次短时间中断和一次电压暂降发展到二次短时间中断和二次电压暂降,直至长时供电中断。中断和二次电压暂降,直至长时供电中断。引起电压严重暂降的最主要原因是系统元件或线路的故障。(雷电等恶劣天气影响居多)特征:暂降幅度大、近乎矩形曲线、持续时间短(即故障在线时间)引起电压暂降的另一主要原因是重型负荷的启动。特征:暂降幅度小、非规则矩形、持续时间长图a:线路短路图b:大型电机启动 就现象可见,电压暂降并不是新
5、问题。但是,由于其危害和影响十分突出,它却成为近年来日益引起电工界关注的最重要的电能质量问题.可采用三维图形展示可采用三维图形展示电压暂降三特征量(即电压暂降三特征量(即l暂降幅值暂降幅值l持续时间持续时间l暂降次数暂降次数的分布图)。这是完整描述的分布图)。这是完整描述电网发生电压暂降的图示化电网发生电压暂降的图示化方法。方法。图所示为一家图所示为一家115kV工业用户电压暂降幅值的实工业用户电压暂降幅值的实测结果(监测期为测结果(监测期为1年)。年)。可以看到,该工厂供电系统可以看到,该工厂供电系统中电压暂降绝大多数处在中电压暂降绝大多数处在低于额定值的低于额定值的10%-30%(或表示为
6、(或表示为0.9pu 0.7pu)范围内。电压暂降大于范围内。电压暂降大于50的几乎为的几乎为0.(注:按照(注:按照IEEE定义,低于额定值定义,低于额定值0-10%的电压变动不属于电压暂降)的电压变动不属于电压暂降)美国EPRI-DPQ电压暂降 统计调查分布结果暂降幅值为0.7p.u0.9p.u的电压暂降占70%。;持续时间不超过1s的约占90%,不超过0.1s的约占60%;发生频次平均低于0.7p.u.的为18.422次/年,低于0.9p.u的为56.308次/年。调查结果显示:v 美国电压暂降幅值低于0.7p.u.的典型值为18-20次/年,低于0.9p.u.的次数为50次/年。v 加
7、拿大对工业用户的调查结果是每个用户侧监测点每相每月平均暂降38次。v 英国某造纸厂年电压暂降事件次数约36次。v 杭州东信通讯移动电话公司2003年上半年就发生了6-7次暂降事件。因内外对故障引起用户不能正常工作的故障点统计情况(图a)。从所显示的数据统计分析可知:v非本线路故障引起电压暂降影响用户设备不正常工作所占比例可达463177%。v输电系统和配电系统故障引起暂降都会影响用户正常工作,且配电线路故障引起电压暂降的比例大于输电线路故障原因。v由故障点位置统计结果(图b)。图a图bvCIRED KL2002国际供电会议主席指出,把电能质量问题列为当前国际供电界关注的首要问题。而电能质量的首
8、要问题是电压骤降电能质量的首要问题是电压骤降,应该作为研究解决的重点(在用户电能质量问题投诉中,90%以上是电压骤降引起的。据统计和案例反映,造成用电设备异常运行或停电的绝大部分因素是电压骤降问题)。v供电可靠性反映的是供电中断程度。一般只考虑持续时间5分钟以上,有的国家规定为小于1分钟的电压中断不予计算。电压骤降发生频率高,有统计数据表示,数十次或上千次/年,暂降深度多为40%(0.8-0.6p.u.)以内,持续时间多小于1秒钟。v暂降是与短时间中断伴随发生,且暂降发生频度高,事故原因不易察觉。v国际上还没有正式的电压骤降技术标准。也没有统一的标准来规定用电设备耐受或过渡(穿越)电压骤降的能
9、力。但是有些行业组织制定了技术标准,例如CBEMA曲线。国际半导体生产商组织制定了SEMI F47标准。v在我国,对电能质量问题的把握不够全面,主要集中在电压合格率和谐波方面,对电压骤降及电压短时间中断引起的电能质量问题、危害以及反措施认识不足。v在在电压暂降在线监测、统计评估方法和指标设定等多个方面我校已经领先开展研究。暂降幅值暂降幅值 U%持续时间持续时间 t20t150 0t150 msms150tt600 600 msms0.6tt3 sU%80%80Z180U%70%70S70U%60%60X1Z260U%40%40X240U%0%0T 电压等电压等级级kV监测监测点的点的百分百分比
10、比年暂降频次限值年暂降频次限值X1X2TSZ1Z2441328932114413230302020105(二、短时间中断的定义二、短时间中断的定义 1)当电压有效值降低到接近于零时,则称为中断。由于对电压暂降下降幅度定义的不同,对“接近于零”也有不同的定义 IECIEC定义“接近于零”为“低于额定电压的1%”;IEEE IEEE定义为“低于10%”IEEE Std.1159-1995。(之所以此时电压不为,是系统储能元件电压反馈的原因)。(之所以此时电压不为,是系统储能元件电压反馈的原因)。2 2)中断可按其持续时间长短进一步分类,但分类原则也尚未统一。IECIEC定义长时间中断持续时间最少为
11、3分钟,小于3分钟的中断称为短时中断。IEEEIEEE标准IEEE Std.1250-1995中将大于2分钟的中断称为持续中断(而在 IEEE Std.1159-1995中则将大于3秒钟的中断称为持续中断,见下表)。(注意到,上表中各种电压中断现象的用语仍未统一。)中断类型中断类型标准名称标准名称EN-50160IEEE-std.1159-95IEEE-std.1250-95长时长时(long)3分钟分钟 短时短时(short)3分钟分钟 短时短时(momentary)3秒秒1分钟分钟 2秒秒2分钟分钟暂时暂时(temporary)30周波周波2秒秒瞬时瞬时(instantaneous)0.5
12、30周波周波持续持续(sustained)秒秒 分钟分钟0.5周波周波3秒秒类别 典型持续时间典型电压幅值短时间电压变动瞬时暂降0.530 Cy0.10.9p.u.暂时中断0.5 Cy3s0.1p.u.暂降30Cy3s0.10.9p.u.短时中断3s1mim23600$/次41530$/次用户平均经济损失7694$/次11027$/次(夏季)美国电力公司调查统计:1991年起,加拿大电气协会(年起,加拿大电气协会(CEA)开始的一项为期三年的开始的一项为期三年的电能质量调查,调查的主要目的是了解加拿大电能质量的现有状电能质量调查,调查的主要目的是了解加拿大电能质量的现有状况。共有况。共有22个
13、电力公司参加了本次调查,选择了个电力公司参加了本次调查,选择了550个地点(工个地点(工业、商业和民用)进行了监测。业、商业和民用)进行了监测。工业用户组的调查结果工业用户组的调查结果:用户侧监测点每相每月平均发生用户侧监测点每相每月平均发生3838次暂降,电源侧为次暂降,电源侧为4 4次。次。用户侧用户侧8585的监测点每相每月平均发生过的监测点每相每月平均发生过10102020次电次电压暂降,电源侧为压暂降,电源侧为5-65-6次。次。商业和民用用户组的调查结果商业和民用用户组的调查结果:用户侧用户侧7070的监测点每相每月平均发生过的监测点每相每月平均发生过2 23 3次电压次电压暂降,
14、电源侧为暂降,电源侧为1 12 2次。次。据统计,在欧洲电力部门与用户对电压暂降的关注程度比据统计,在欧洲电力部门与用户对电压暂降的关注程度比其它有关电能质量问题的关注程度要强得多,其中一个重要的其它有关电能质量问题的关注程度要强得多,其中一个重要的因素是在电能质量的诸多原因中,由电压暂降引起的用户投诉因素是在电能质量的诸多原因中,由电压暂降引起的用户投诉占整个电能质量问题的占整个电能质量问题的80%以上,而由谐波、开关操作过电压以上,而由谐波、开关操作过电压等引起的电能质量问题投诉不到等引起的电能质量问题投诉不到20%。专家们认为,电压暂降与中断已上升为最重要的电能质量专家们认为,电压暂降与
15、中断已上升为最重要的电能质量问题之一,已成为信息社会对供电质量提出的新挑战。问题之一,已成为信息社会对供电质量提出的新挑战。分支D:3km为了随机预估某一馈电用户所承受的短时电压中断次数,为了随机预估某一馈电用户所承受的短时电压中断次数,需要以下输入数据:需要以下输入数据:不同主馈线或分支线路每年米馈线故障率。主馈线和分支导线长度。重合成功率,多次重合的第一次成功率和第二次成功率。重合开关和熔断器安装位置。数据表数据表主馈线故障率:主馈线故障率:0.1次次/年年*km分支线路故障率:分支线路故障率:0.25次次/年年*km第一次重合成功率:第一次重合成功率:75%,第二次重合机率:第二次重合机
16、率:25%,第二次成功率是故障数的第二次成功率是故障数的10%,因此,故障数的因此,故障数的15%二次重合没有成功,二次重合没有成功,即属于永久性故障,导致长时间中断。即属于永久性故障,导致长时间中断。图为一个假想系统例,介绍随机预估的各项步骤。图为一个假想系统例,介绍随机预估的各项步骤。分支C:7km分支B:4km分支A:8km主馈线:11km熔断器系统系统重合闸重合闸动作过程:重合闸动作过程:1)由于发生短路故障,过电流使线路保护动作,断路器瞬时打开。)由于发生短路故障,过电流使线路保护动作,断路器瞬时打开。2)开关打开)开关打开1秒秒,期间,期间75%故障会被消除。故障会被消除。3)重合
17、闸动作,断路器闭合。如果故障仍然存在,过电流使开关再次瞬)重合闸动作,断路器闭合。如果故障仍然存在,过电流使开关再次瞬时打开,这种情况占时打开,这种情况占25%(如前所述,第一次重合成功率如前所述,第一次重合成功率75)。4)此次短路器打开时间为)此次短路器打开时间为5秒秒,期间,期间10%总故障数被消除。总故障数被消除。5)短路器闭合约)短路器闭合约1秒秒时间后,如果故障仍然存在,开关保持闭合直到分时间后,如果故障仍然存在,开关保持闭合直到分支线路熔断器动作。支线路熔断器动作。6)熔断器熔断后,故障仍然没有消失,短路器第三次打开,并保持断熔断器熔断后,故障仍然没有消失,短路器第三次打开,并保
18、持断路状态,直到人为操作恢复供电。此时整个馈线将承受长时间电压中路状态,直到人为操作恢复供电。此时整个馈线将承受长时间电压中断。断。主馈线与分支线故障总次数计算:主馈线与分支线故障总次数计算:l11km*0.1/年年*km+22km*0.25/年年*km=6.6次次/年年l每次故障都将引起电压幅值事件,并且可能存在每次故障都将引起电压幅值事件,并且可能存在4种不同的种不同的情况:情况:l)1秒持续时间的短时间电压中断。秒持续时间的短时间电压中断。l)二次短时间中断,一次为二次短时间中断,一次为1秒,一次为秒,一次为5秒持续时间。秒持续时间。l)二次短时间中断,随之出现一次电压暂降。二次短时间中
19、断,随之出现一次电压暂降。l)二次短时间中断,随之出现一次长时中断。二次短时间中断,随之出现一次长时中断。l由于预估该馈线上每年发生由于预估该馈线上每年发生6.6次事件,所以其中,次事件,所以其中,l)每年)每年6.6次次*75%=5.0次为所有用户一次短时间中断电。次为所有用户一次短时间中断电。l)每年)每年6.6次次*10%=0.7次为所有用户二次短时间中断电。次为所有用户二次短时间中断电。l)每年)每年6.6次次*15%=1.0次为永久性故障,即用户将承受次为永久性故障,即用户将承受二次短时断电和随之发生的二次电压暂降,或随之出现的二次短时断电和随之发生的二次电压暂降,或随之出现的长时中
20、断电。长时中断电。l由该馈线供电的每一个用户所承受的短时电压中断次数是由该馈线供电的每一个用户所承受的短时电压中断次数是相等的,即,相等的,即,l1秒持续时间的为秒持续时间的为5.0次次/年,年,l1+5秒持续时间的为秒持续时间的为0.7次次/年。年。l长时间中断次数则取决与在馈线上的不同位置。当主长时间中断次数则取决与在馈线上的不同位置。当主馈线发生永久性故障时,所有用户都将承受长时间中馈线发生永久性故障时,所有用户都将承受长时间中断;当分支线路发生永久性故障,则仅仅是由该分支断;当分支线路发生永久性故障,则仅仅是由该分支线馈电的用户承受长时中断。不同馈线,永久性故障线馈电的用户承受长时中断
21、。不同馈线,永久性故障的次数为:的次数为:l)分支分支A:8km*0.25次次/年年*km*0.15=0.30次次/年年l)分支分支B:4km*0.25次次/年年*km*0.15=0.15次次/年年l)分支分支C:7km*0.25次次/年年*km*0.15=0.26次次/年年l)分支分支D:3km*0.25次次/年年*km*0.15=0.11次次/年年 馈线上不同的连接处,经受长时间中断的次数为:馈线上不同的连接处,经受长时间中断的次数为:l)主馈线:)主馈线:0.17次次/年年l)分支)分支A:0.17+0.30=0.47次次/年年l)分支)分支B:0.17+0.15=0.32次次/年年l)
22、分支)分支C:0.17+0.26=0.43次次/年年l)分支)分支D:0.17+0.11=0.28次次/年年 不设置重合闸动作,而仅靠熔断器清除分支线上的所有故障,不设置重合闸动作,而仅靠熔断器清除分支线上的所有故障,将只可能存在长时间电压中断,其次数为(将只可能存在长时间电压中断,其次数为(线路长度线路长度故障率故障率):l)主馈线:主馈线:11km(0.1次次/年年*km)=1.1次次/年年l)分支分支A:1.1次次/年年+8km(0.25次次/年年*km)=3.1次次/年年l)分支分支B:2.1次次/年年l)分支分支C:2.9次次/年年l)分支分支D:1.9次次/年年表表所示为有重合动作
23、和无重合动作条件下,长时间所示为有重合动作和无重合动作条件下,长时间电压中断和短时间电压中断次数的比较结果。电压中断和短时间电压中断次数的比较结果。长时间中断 所有中断 有重合闸 无重合闸 有重合闸 无重合闸主馈线 0.2 1.1 6.6 1.1分支A 0.5 3.1 6.6 3.1分支B 0.3 2.1 6.6 2.1分支C 0.4 2.9 6.6 2.9分支D 0.3 1.9 6.6 1.9 分析结果分析结果 对于长时间电压中断敏感的设备或生产过程,显对于长时间电压中断敏感的设备或生产过程,显然应当采取有然应当采取有重合闸设置重合闸设置的系统。因为这的系统。因为这会使长时间会使长时间中断减
24、少中断减少85%85%。如果当设备或生产过程对短时间电压中断和长时如果当设备或生产过程对短时间电压中断和长时间电压中断都敏感,最好是间电压中断都敏感,最好是取消重合闸设置,取消重合闸设置,这样在这样在每次故障发生时总是断电,可能会更好些。每次故障发生时总是断电,可能会更好些。根据设备负荷在馈线上的根据设备负荷在馈线上的不同位置不同位置,断电的次数断电的次数比有重合闸时可减少比有重合闸时可减少1/21/21/51/5。但是这仍要看具体用但是这仍要看具体用户而定,实际上,有些用户更愿意接受短时间中断而户而定,实际上,有些用户更愿意接受短时间中断而不愿长时中断电。不愿长时中断电。对于辐射形系统,可用
25、图对于辐射形系统,可用图3.8所示的电压所示的电压分配器电路描述。分配器电路描述。假设假设PCC点故障前电压等于电源点故障前电压等于电源电压且等于电压且等于1,则可用下式计算故障点,则可用下式计算故障点与负荷之间,与负荷之间,PCC的电压暂降幅值:的电压暂降幅值:图图3.8 辐射状系统辐射状系统式中 为故障点与PCC点之间的阻抗,为PCC点看进去的系统阻抗。令令 ,为故障点与为故障点与PCC点之间的距离,点之间的距离,为单位长度线路阻抗。则:为单位长度线路阻抗。则:SZFZSFFsagZZZVsagVSZFZzlZFlzSsagZzlzlV 临界距离临界距离 定义:定义:PCC电压降低到等于临
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