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黛攀《l瓢 ≮寥;篇篱…。.;|㈠。,i。:。; (2)供电设备容量的确定。 2.1公共连接点的确定 在图1线路5中,有A、B、C、D、E五个用户,接入公用电网的连接处分别为公用线路的A、B、C、D、E 五点。根据定义,显然A、B、C、D、E五点都是公共连接点,由于各点的电气距离可能在5公里以上,并且 各段供电线路型号可能不同,各点的最小短路容量不同,如A点与D点相比较其短路容量有较大差别。 2.2供电设备容量的确定 公式(1)中的S,明确是指该公共连接点的供电设备容量,但是由于电网中有很多接线方式的公共连 接点,没有直接接于变压器的出口(如图1),导致在用户谐波限值计算时,供电设备容量不好确定。不同 的人可能对标准有不同的理解,得出不同的结论。比如对图1线路5用户D进行允许注入公用电网谐波 电流限值计算时就有不同的理解和算法。 两种计算方式如下: (1)第1种:公共连接点为D点,系统最小短路容量取D点的计算值;认为D点的供电设备由两部分 构成,主变压器和线路,即线路是供电设备的一部分,供电设备容量或者应该是线路的额定输电容量。按 照这种算法存在的问题: ①A、B、C、D、E的供电设备容量各不相同,实际执行困难。 q S。。)。则允许注入线路i的谐波电流为I舡一半J砂,式中i分别为1、2、3、4、5;允许注入母线的谐波电流为 o k2 q 三. 工。一半j。,。由于注入母线的谐波电流为≥:k,因而可能出现注入母线的谐波电流超标,进而导致母线 o^2了=1 谐波电压超标的现象。 (2)第2种:这是一个变通方案,以公共连接点为D点为例,系统最小短路容量取D点的计算值;主 变虽然没有直接接于D点,供电设备容量仍取主变容量;按照公式(1)和公式(2)计算允许用户D的注人 电网的谐波电流限值。严格讲,这种算法不符合国标规定,但是易于操作。对用户的要求可能偏严格,允 许用户注入电网的谐波电流偏小。 以上两种计算方法的计算结果可能相差较大。希望在修订标准时能针对这种情况给出明确的答案 (因为像图1这种供电方式在电网中普遍存在,不是个别现象),否则在执行《国标》时可能会出现偏离标 准本意现象。 3谐波电压(或电流)测量 国标规定“谐波电压(或电流)测量应选择在电网正常供电时可能出现的最小运行方式,且应在谐波 源工作周期中产生谐波量最大的时段内进行。” 由于在一般情况下,不可能因为谐波测量工作而更改系统运行方式,因而实际测量值大部分不是在 最小运行方式测得的,谐波电压可能偏小;另外谐波源工作周期中产生谐波量最大的时段往往不好确定, 并且有时测量点和谐波源距离较远,所以实际测量时不好把握;同时,可能出现负荷每天工作一个周期和 lo个周期,谐波测量值是一样的,从发热的角度看,对电网的影响显然不同;对保护影响可能相同。 4仪器的选购 国标《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549--1993)推荐采用3s平均法,未规定采样窗口的大小, 也就是说可以是单周期采样,也可以是多周期采样。根据有关资料介绍,单周期采样可能出现较大误差; 《电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》 (GB/T 17626.7—1998)则没有要求3s平均法,而是对测量设备的采样窗口宽度以及窗口间有无间隔和 重叠提出了要求。满足GB/T17626.7—1998的设备能否满足GB/T14549--1993的要求,或反之,二者是 否等效。选购时应该以哪个标准为依据,是个现实的问题。组织人员论证,作出明确的解答是有必要的。 582 g鞴鬟荔羹。雾 》一》
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