Сделай Сам Свою Работу на 5

Порядок выполнения лабораторной работы. Метрологическое обеспечение экспериментальных данных





1 Собрать схему лабораторных испытаний (рисунок 18) (ВСЕ модули стенда должны быть ОТКЛЮЧЕНЫ!). На схеме показан вариант подключения короткозамыкателя (трехфазный выключатель Q) для имитации режима трехфазного короткого замыкания в точке К1. Ток короткого замыкания каждой фазы проходит через датчик тока модуля ввода-вывода (каналы А1, А2, АЗ). Это позволяет использовать персональный компьютер как регистрирующий осциллограф. Аналогичным образом собирается схема для имитации режима трехфазного короткого замыкания в точке К2.

2 Установить максимальное значение продольной составляющей сопротивления ЛЭП (переключатель SА1 в положение 3) и отключить поперечную составляющую (переключатели SА2, SАЗ в положение 1).

3 Установить переключатель величины индуктивности SА1 модуля индуктивной нагрузки в положение 3.

4 Перевести переключатели режима управления всех задействованных блоков в положение «Руч».

 

Рисунок 18 – Схема лабораторных испытаний

 

5 Подать питание на стенд (включить автомат модуля питания стенда).

6 Включить все задействованные модули, имеющие индивидуальный тумблер подачи питания «Сеть».



7 Включить выключатель модуля трехфазной сети.

8 На персональном компьютере запустить программный комплекс «DeltaProfi» (Пуск – Программы – Лабораторный комплекс – DeltaProfi). Открыть лабораторную работу командой «Работы – Переходные процессы в ЭЭС – Переходные процессы при симметричных КЗ».

9 Запустить процесс осциллографирования токов кнопкой «Пуск» или командой главного меню «Управление – Пуск» или горячей клавишей F5.

10 Нажать кнопку включения выключателя Q и через секунду нажать кнопку отключения выключателя Q. Повторить опыт несколько раз.

11 Остановить процесс осциллографирования кнопкой «Стоп», командой главного меню «Управление – Стоп» или горячей клавишей F6. Нажать кнопку «Откл» модуля трехфазной сети. Отключить питание стенда.

12 Установить необходимую величину развертки и масштаба отображения сигналов по амплитуде, используя элементы управления программного комплекса DeltaProfi.

13 Используя элементы навигации в нижней части графика, просмотреть записанную осциллограмму.



14 Определить влияние момента включения на характер переходного процесса.

15 Провести аналогичный опыт трехфазного короткого замыкания в точке К2. Определить величину периодической составляющей тока короткого замыкания. Результаты занести в таблицу 2.

16 По полученным данным определить влияние удаленности КЗ от источника питания на действующее значение тока трехфазного КЗ.

17 Оформить отчет по лабораторной работе.

 

 

Таблица 2 – Результаты наблюдений

№ опыта Точка КЗ Данные испытаний
IП, А
A1 А2 А3
К1 -0,011 0,011 -0,017
К2 -0,006 0,020 -0,022

 

 

Измерение показателей качества электрической энергии

Цель работы:

- изучить методы измерения показателей качества электрической энергии;

- провести измерения основных показателей качества электрической энергии, сопоставить полученные результаты с требованиями государственного стандарта на качество электрической энергии.

 

Основные теоретические положения

 

Под термином «качество электрической энергии» понимается соответствие основных параметров энергосистемы установленным нормам производства, передачи и распределения электрической энергии. Количественная характеристика качества электроэнергии выражается отклонениями напряжения и частоты, размахом колебаний напряжений и частоты, коэффициентом несинусоидальности формы кривой напряжения, коэффициентом несимметрии напряжения основной частоты.

Показателями качества электрической энергии являются:

- размах изменения напряжения δUy;

- доза фликера Рt;



- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КU;

- коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения КU(n);

- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U;

- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности К0U;

- отклонение частоты ∆f;

- длительность провала напряжения ∆tп;

- импульсное напряжение Uимп;

- коэффициент временного перенапряжения Kпер U.

 

Отклонение напряжения

 

Отклонения напряжения от номинальных значений происходят из-за суточных, сезонных и технологических изменений электрической нагрузки потребителей; изменения мощности компенсирующих устройств; регулирования напряжения генераторами электростанций и на подстанциях энергосистем; изменения схемы и параметров электрических сетей.

Стандартом нормируются отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии. Нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального значения напряжения и в точках общего присоединения потребителей электрической энергии должны быть установлены в договорах энергоснабжения для часов минимума и максимума нагрузок в энергосистеме с учетом необходимости выполнения норм стандарта на выводах приемников электрической энергии в соответствии с нормативными документами.

Колебания напряжения

 

Колебания напряжения вызываются резким изменением нагрузки на рассматриваемом участке электрической сети, например, включением асинхронного двигателя с большой кратностью пускового тока, технологическими установками с быстропеременным режимом работы, сопровождающимися толчками активной и реактивной мощности – такими как, привод реверсивных прокатных станов, дуговые сталеплавильные печи, сварочные аппараты и т.п.

Колебания напряжения характеризуются двумя показателями:

-размахом изменения напряжения ;

-дозой фликера Рt.

Оценка допустимости размахов изменения напряжения (колебаний напряжения) осуществляется с помощью кривых зависимости допустимых размахов колебаний от частоты повторений изменений напряжения или интервала времени между последующими изменениями напряжения.

Предельно допустимое значение суммы установившегося отклонения напряжения δUУ и размаха изменений напряжения δUt в точках присоединения к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ равно ±10 % от номинального напряжения .

Доза фликера - это мера восприимчивости человека к воздействию колебаний светового потока, вызванных колебаниями напряжения в питающей сети, за установленный промежуток времени.

Стандартом устанавливается кратковременная (Pst) и длительная доза фликера(PLt) (кратковременную определяют на интервале времени наблюдения, равном 10 мин, длительную на интервале – 2 ч). Исходными данными для расчета являются уровни фликера, измеряемые с помощью фликерметра - прибора, в котором моделируется кривая чувствительности (амплитудно-частотная характеристика) органа зрения человека. В настоящее время в Российской Федерации началась разработка фликерметров для контроля колебаний напряжения.

КЭ по дозе фликера соответствует требованиям стандарта, если кратковременная и длительная дозы фликера, определенные путем измерения в течении 24 ч или расчета, не превышают предельно допустимых значений: для кратковременной дозы фликера – 1,38 и для длительной – 1,0 (при колебаниях напряжения с формой, отличающейся от меандра) .

Предельно допустимое значение для кратковременной дозы фликера в точках общего присоединения потребителей электроэнергии, располагающих лампами накаливания в помещениях, где требуется значительное зрительное напряжение, равно 1,0, а для длительной - 0,74, при колебаниях напряжения с формой, отличающейся от меандра.

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.