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Z常見的電能質(zhì)量故障分析與診斷方法!

返回列表來源:領步電能質(zhì)量發(fā)布時間:2016-04-18加入收藏關注:-

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電壓瞬態(tài)

         會引起從計算機死機到電子設備發(fā)生飛弧以及損壞配電設備絕緣等一系列征兆。
         瞬態(tài),有時指尖峰毛刺,是電壓的大幅增大——但持續(xù)時間僅為數(shù)微秒左右。雷擊和機械切入是常見的原因。雷雨天氣下的設備故障往往是造成電壓瞬態(tài)的主要原因,并且未執(zhí)行電能質(zhì)量監(jiān)測。
         瞬態(tài)的其他原因包括電容器或電容器組投切、系統(tǒng)在電力故障后重新加電、電機負載投切、熒光燈及HID照明負載關閉或打開、變壓器投切,以及特定設備突然停止。對于這些瞬態(tài)條件,在發(fā)生故障或配電系統(tǒng)事件的負載及關聯(lián)設備處進行監(jiān)測。
         由于大負載停止造成的觸點上的正?;」鈺鹚矐B(tài)。利用工廠單線圖,在配電系統(tǒng)上逐步向上游移動監(jiān)測點,直到發(fā)現(xiàn)原因。


電壓中斷

         會持續(xù)2到5秒鐘,甚至更長?,F(xiàn)象往往非常簡單:設備停止工作。長于5秒鐘的中斷通常稱為持續(xù)中斷。大多數(shù)電機控制電路和過程控制系統(tǒng)不是針對電力短暫中斷后重新啟動這種情況設計的。
         如果在發(fā)生電壓中斷時無人值守設備,那么就可能不能正確判斷設備關斷的原因。只有通過監(jiān)測設備,并將電力中斷的時間與設備故障的時間進行關聯(lián)分析,才有助于判斷電壓中斷故障。


 電壓不平衡

         是三相系統(tǒng)中Z常見的故障之一,會造成設備嚴重損壞,但往往被忽視。例如,230 V電機上2.3%的電壓不平衡將引起幾乎18%的電流不平衡,造成溫度升高30 °C。盡管可利用數(shù)字萬用表(DMM)和一些快速計算方法對電壓讀數(shù)進行平均,但電能質(zhì)量分析儀可提供關于不平衡的Z準確信息。
         配電系統(tǒng)的任何點都可能發(fā)生不平衡。應該對配電箱每相上的負載進行平均分配。如果某相上的負載遠遠超過其他相,電壓將低于其他相的電壓。連接至配電箱的變壓器和三相電機工作時可能溫度較高、噪聲明顯增大、發(fā)生嚴重振動,甚至造成永久性故障。
         實際上,負載工作時,相間電壓差也隨之發(fā)生變化。然而,如果電機或變壓器過熱、噪聲或振動過大,就應該診斷是否發(fā)生電壓不平衡
         長時間進行監(jiān)測是捕獲不平衡的關鍵。在三相系統(tǒng)中,相之間的Z大電壓波動應不超過2%(分析儀上的Vneg %值),否則會發(fā)生較嚴重的設備損壞。


諧波:是指頻率為基頻整數(shù)倍的電壓和電流。
         例如,在60 Hz系統(tǒng)中,3次諧波為頻率為180赫茲(Hz)的電壓或電流(3 x 60 Hz = 180 Hz)。這些有害頻率會引起各種問題,包括中性線以及為電路供電的變壓器過熱。反扭矩產(chǎn)生熱量,以及造成電機效率損失。
         諧波導致嚴重現(xiàn)象的原因通常是因為諧波造成設施中常見的60 Hz正弦基波畸變。正弦波的這種畸變造成電子設備工作不正常、虛假報警、數(shù)據(jù)丟失,以及通常標為“原因不明”的故障。
         發(fā)生諧波跡象時,通過觀察總諧波畸變(THD)診斷故障。如果THD在負載變化條件下明顯增大,則應該將各次諧波的百分比與系統(tǒng)中的總基波電流進行比較。了解各次諧波電流的影響,并將其與已知的現(xiàn)象進行比較,將有助于診斷故障。然后必須隔離和修正諧波源。


結論
         電壓問題和諧波電流是兩大電能質(zhì)量故障。驟降和驟升、電壓瞬態(tài)、電壓中斷和電壓不平衡是完全可監(jiān)測和分析的,并與設備工作歷史進行比較,從而確定電能質(zhì)量故障的原因及嚴重程度。對系統(tǒng)中的各種諧波電流可做相同處理。


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