分布式电源(distributed generation DG)并网后会对电能质量产生潜在的影响,可能会引起频率偏差、电压波动、电压闪变、电压不平衡、谐波畸变和直流注入等问题。例如光伏发电系统通过电力电子装置并网会产生谐波、三相电流不平衡,输出功率的随机性易造成电网电压波动、闪变。准确地对电能质量进行综合评估对实现分布式电源按电能质量分质定价上网具有重要意义。传统的电能质量综合评估方法]对电能质量综合评估的目标是对电能质量进行优劣排序分析,缺乏对综合评估意义的讨论和电能质量治理的可引导性。例如采用什么治理措施、选用多大容量的电能质量治理装置等等均缺乏充分评价和引导。针对分布式电源电能质量综合评估的特点提出了不同的方法。电能精细检测,保障电力稳定输出。福建分布式光伏电站电能质量
绕组热点温度会受环境温度、负载系数、谐波等因素影响。典型牵引变压器日负荷曲线如图4所示,负载周期约为6.0h,牵引变压器正常运行的要求为:绕组**热点温度不超过140℃。根据线路类型,负载系数K1的取值范围为0.5~0.8,表示实际负载占变压器绕组额定负载的比值。典型牵引负荷曲线,牵引变压器的过载能力能满足电气化铁路的短时过载需要,结合GB1094.7—2008的微分方程法及典型负荷曲线的**小负载系数0.5,可计算出牵引变压器正常运行时的绕组热点温度为68℃。因此,可将牵引变压器绕组热点温度的扣分范围定为68~140℃之间线性扣分,**多扣除100分增容电能质量参考价挖掘电能潜力,检测优化一步到位。

电能质量,是指电力系统指定点处的电特性,关系到供用电设备正常工作(或运行)的电压、电流、频率的各种指标偏离基准技术参数的程度。电能质量指标包括电力系统频率偏差、供电电压偏差、谐波(间谐波)、三相电压不平衡、电压波动与闪变、电压暂升/暂降与短时中断等,各项电能质量指标应符合下列国家标准:1.《电能质量电力系统频率偏差》(GB/T15945);2.《电能质量供电电压偏差》(GB/T12325);3.《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549);4.《电能质量公用电网间谐波》(GB/T24337);5.《电能质量三相电压不平衡度》(GB/T15543);6.《电能质量电压波动和闪变》(GB/T12326);7.《电能质量电压暂降与短时中断》(GB/T30137);8.其他电能质量相关国家标准。
基波电压越限程度可采用基波电压越限幅值和基波电压越限时长描述,结合国标规定的接触网电压允许限值及各限值之间的允许时长,采取阶梯扣分的方式,给出扣分标准。
电压的谐波程度可用电压总谐波畸变率表征。
由于评估指标各子层相对于目标层的权重不同,因此需要分别求出各子层对于目标层的权重,以合理评估系统供电能力。对于评估模型各个因素,采用层次分析法通过两两比较的方式确定该层的判断矩阵,**终得出基于AHP的模型权重分配结果 准确定位问题,优化电能质量指标。

电能质量监测系统是掌握电网和用户侧电能质量状况的重要手段,其通过在电网的关键节点、变电站以及重要用户厂区安装监测终端,实时采集电压、电流、频率、谐波、电压暂降、暂升等电能质量参数,并将采集到的数据通过通信网络传输到监测中心进行分析和处理,监测中心可以对数据进行统计分析、趋势预测、故障诊断等,为电网规划、运行管理以及电能质量治理提供科学依据,现代电能质量监测系统通常采用分布式结构,具备高精度、高可靠性、实时性强等特点,支持多种通信方式(如以太网、4G/5G、光纤等),可以实现对广阔区域内电能质量的全方面监测和管理。通过建立电能质量监测大数据平台,还可以对海量的监测数据进行深度挖掘,分析电能质量问题的产生规律和影响因素,为制定针对性的治理方案提供有力支持。一站式检测服务,解决电能质量难题。辽宁电压偏差电能质量
电能质量检测,助力企业绿色发展。福建分布式光伏电站电能质量
分布式电源接入电网前,采用DEA方法评估分布式电源电能质量重在选择一个合理评价指标体系,在不同的指标体系中DEA评价结果是不同的。因此电能质量分析中应用DEA方法评估的关键在于选择更加合理的有价值的指标,以指引分布式电源并网和电能质量治理工作。分布式电源接入前的电能质量分析,可以避免DG并网后产生严重的电能质量问题。采用输入指标和输出指标的模型可以避免一味追求电能质量,而忽略了分布式电源和治理装置本身的成本。福建分布式光伏电站电能质量