Измерения и анализ показателей качества электроэнергии

Ровная синусоида тока и напряжения — идеал электрической энергии, который в реальности сложно достижим. Искажающая нагрузка, нелинейные элементы, атмосферные воздействия, недостатки работы автоматики — снижают качество электроэнергии.

Система электроснабжения с низким качеством электроэнергии работает плохо: оборудование выходит из строя, имеет низкий КПД, растут потери, возникают сбои и отключения. Отношения между поставщиками и потребителями электроэнергии становятся хуже. Много времени и сил уходит на устранение неисправностей и поиски виновных сторон.

Когда нужны измерения ПКЭ

Проверить качество электроэнергии можно по собственной инициативе в любой момент времени. Например, если нужно:

  • узнать параметры электроэнергии в сети;
  • установить причины повреждения или ухудшения работы оборудования;
  • проверить соблюдение условий договора на электроснабжение;
  • выбрать параметры или проверить работу оборудования (стабилизаторы, УКРМ).

В некоторых случаях проверка показателей качества электроэнергии является обязательной. Например, по ТКП 183.1-2009, ГОСТ 33073-2014 показатели качества электроэнергии нужно проверять при:

  • продаже электроэнергии в сеть;
  • решении споров, претензий, поиске виновника искажений.

Также качество электроэнергии нужно проверять всем организациям не реже 1 раза в 2 года (ТКП 183.1-2009 п. 6.2.2, ГОСТ 33073-2014 п. 6.3).

Наши возможности

Электротехническая лаборатория АЭСАТ ЭЛЕКТРИК измеряет и анализирует показатели качества электроэнергии в системах электроснабжения от 0,4 до 330 кВ. Лаборатория может определить показатели качества электроэнергии, установить виновную сторону и найти пути решения проблем.

Перечень измеряемых параметров

Лаборатория измеряет:

  • установившееся отклонение напряжения;
  • коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
  • коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
  • коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности;
  • коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности;
  • отклонение частоты;
  • размах изменения напряжения;
  • дозу фликера;
  • длительность провалов напряжения;
  • импульсные напряжения;
  • коэффициент временного перенапряжения.

Перечень измеряемых параметров соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013.

Для комплексной диагностики дополнительно лаборатория может измерить:

  • токи (амплитудные и среднеквадратичные значения);
  • гармоники тока;
  • пусковой ток;
  • несимметрию токов;
  • мощность (полная, активная, реактивная);
  • косинус фи;
  • пик-фактор;
  • гармоники мощности;
  • электроэнергию.

Объекты измерения

Лаборатория измеряет качество электроэнергии в системах электроснабжения от 0,4 до 330 кВ:

  • электрическая генерация 0,4 и 10 кВ;
  • электрические подстанции 6, 10, 110, 220, 330 кВ;
  • системы электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
  • системы электроснабжения жилых и офисных зданий.

Нормативные документы, в соответствии с которыми выполняются измерения

Значения показателей качества электроэнергии, порядок их измерения и анализа регламентируется рядом стандартов. Лаборатория в своей работе применяет следующие из них:

  • ГОСТ 32144-2013. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (устанавливает допустимые значения ПКЭ).
  • ГОСТ 33073-2014. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (устанавливает порядок измерений).
  • ГОСТ 30804.4.30-2013. Методы измерения показателей качества электрической энергии (определяет методы измерения и оценки ПКЭ).
  • ТКП 183.1-2009. Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль качества электрической энергии (определяет методы измерения ПКЭ).
  • ТКП 183.2-2009. Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 2. Анализ качества электрической энергии (устанавливает методы анализа ПКЭ).

Наши преимущества

Аккредитация

Лаборатория аккредитована в «БГЦА» на право измерения показателей качества электроэнергии. Наши протоколы имеют юридическую силу, их признают организации любой формы собственности.

Приборная база

Для измерения применяем анализатор качества электрической энергии Fluke 434, «Энерготестер ПКЭ-А» (2 шт.), цифровой осциллограф Fluke 199C. Состав приборов позволяет измерять показатели качества электроэнергии одновременно в трех точках сети, определять параметры напряжения, тока и мощности.

Опыт

С 2012  года компания выполнила измерения более 100 объектов, для 14 из них проведен анализ и установлены виновники нарушений, разработаны мероприятия для устранения проблем.

Квалификация

Инженеры компании измеряют показатели качества электроэнергии с 2008 года, имеют научные исследования и публикации. Это помогает разобраться в сложных ситуациях и предложить оптимальные решения проблем.

Примеры работ

Распределительное устройство 10 кВ

РУ

Причина работ: сертификация электроэнергии для продажи в сеть.

Перечень измеренных параметров:

  • установившееся отклонение напряжения;
  • коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
  • коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
  • коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности;
  • коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности;
  • отклонение частоты;
  • размах изменения напряжения;
  • доза фликера;
  • длительность провала напряжения;
  • импульсное напряжение;
  • коэффициент временного перенапряжения.

Результаты измерений оформлены в виде протокола.


Распределительное устройство 0,4 кВ промышленного предприятия

РУ

Причина работ: выход из строя устройств компенсации реактивной мощности.

Задача: установить причину повреждений, предложить решения.

Работы выполнены в следующем порядке:

  1. Разработана программа, которая позволяет установить значения показателей качества электроэнергии в разных режимах и при разной загрузке оборудования.
  2. Выполнены измерения. Результаты оформлены в виде графиков и таблиц.
  3. Проведен анализ: а) установлены показатели, которые превышают допустимые значения; б) определены режимы, при которых показатели превышают допустимые значения; в) разработаны корректирующие мероприятия.


Гидрогенератор 0,4 кВ

Гидрогенератор

Причина работ: сертификация электроэнергии для продажи в сеть.

Перечень измеренных параметров:

  • установившееся отклонение напряжения;
  • коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
  • коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
  • коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности;
  • коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности;
  • отклонение частоты;
  • размах изменения напряжения;
  • доза фликера;
  • длительность провала напряжения;
  • импульсное напряжение;
  • коэффициент временного перенапряжения.

Результаты измерений оформлены в виде протокола.


Устройства компенсации реактивной мощности промышленного предприятия

Гидрогенератор

Причина работ: энергоаудит.

Задача: проверить корректность работы регуляторов устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ).

Порядок выполнения работ:

  1. Разработана программа измерений. В программе определены точки и порядок измерений.
  2. Выполнены измерения: косинус фи, активная, реактивная и полная мощность. Во время измерений сопоставлен косинус фи, фиксируемый прибором и УКРМ.
  3. Выполнен анализ результатов. Оказалось, что 5 из 10 регуляторов УКРМ подключены неверно (ошибки в схеме подключения), поэтому компенсация реактивной мощности выполнялась неправильно.
  4. Даны рекомендации по изменению схемы подключения и настройке УКРМ.

Результаты измерений оформлены в виде протокола.


Сделайте следующий шаг — обратитесь за консультацией и закажите работу.