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同步相量測量裝置和諧波檢測

發布時間:2021-02-20 23:41:34

Ⅰ 傅里葉分析在電力系統的應用有哪些能舉例子嗎

一個主要的應用就是電力系統之中諧波分析。

傳統的諧波分析理論基礎是傅里葉內分析,隨著計算機、微處容理器的廣泛應用,數字技術在這一領域越來越多地被採用出現了離散采樣的傅里葉變換(DFT),電力系統的諧波分析目前大多是通過該方法實現的。

電力系統諧波測試:

基於傅里葉變換的諧波測量。基於傅里葉變換的諧波測量是當今應用最多也是最廣泛的一種方法。使用此方法測量諧波精度較高功能較多使用方便。

其缺點是需要一定時間的電流值,且需進行兩次變換計算量大計算時間長,從而使得檢測時間較長檢測結果實時性較差。

而且在采樣過程中當信號頻率和采樣頻率不一致時使用該方法會產生頻譜泄漏效應和柵欄效應使計算出的信號參數即頻率、幅值和相位)不準確尤其是相位的誤差很大無法滿足測量精度的要求因此必須對演算法進行改進加快測量數度。

(1)同步相量測量裝置和諧波檢測擴展閱讀:

基於DFT的諧波分析原理就是把時域信號變換到頻域相當於使數據樣本通過一個梳狀濾波器各濾波器的中心頻率恰好是各次諧波的中心點理論上只要滿足這一條件就能保證各次諧波的准確測量。

電力系統中的電壓與電流為周期函數且滿足荻里赫利條件,因此可將電壓和電流分解為傅里葉級數形式,從而可以求出基波分量以及各次諧波分量。

Ⅱ 用SIMULINK 來對PMU模擬,實現時標同步方式對相量同步測量的影響的模擬

我不會。

Ⅲ 同步相量測量裝置原型機在哪兒購買

相量測量裝置,用於進行同步相量的測量和輸出以及進行動態記錄的裝置內。PMU的核心特徵容包括基於標准時鍾信號的同步相量測量、失去標准時鍾信號的守時能力、PMU與主站之間能夠實時通信並遵循有關通信協議。
常見於500kV及以上變電站、換流站、電廠以及重要的220kV變電站。
如果有兩套裝置,看實際變電站的情況,估計是一套測量500kV系統,一套測量220kV系統;也可能是500kV出線較多,一套裝置接納不了,所以多配置一套。

Ⅳ pmu的名詞解釋

電源管理單元(Power Management Unit,PMU)是一種控制數字平台電源功能的微控制器。 該微晶元具有許多與普通計算機相似的組件,包專括固件和軟體,存儲器,CPU,輸入/輸出功能,測量時間間隔的定時器,以及用於測量主電池或電源的電壓的模數轉換器。屬電腦。 即使計算機完全關閉,由備用電池供電,PMU也是少數幾個保持活動狀態的項目之一。

PMU是power management unit的縮寫,中文名稱為電源管理單元,是一種高度集成的、針對攜帶型應用的電源管理方案,即將傳統分立的若干類電源管理器件整合在單個的封裝之內,這樣可實現更高的電源轉換效率和更低功耗,及更少的組件數以適應縮小的板級空間。

來自網路

Ⅳ 同步相量測量裝置要求接哪個電流互感器

三相負載絕對平衡時,三相電度表A相電流互感器二次側反極性聯接的反電量為總電量的1/3,2正一負相互抵消,剩下計j量只有一相,正轉電量為1/3。

Ⅵ PMU在電力系統中是什麼意思

PMU(phasor measurement unit相量測量裝置 ) 是利用 GPS 秒脈沖作為同步時鍾構成的相量測量單元 , 可用來測量電力系統在暫態過程中各節點的電壓向量,

已被廣泛應用於電力系統的動態監測、狀態估計、系統保護、區域穩定控制、系統分析和預測等領域,是保障電網安全運行的重要設備

在電力系統重要的變電站和發電廠安裝同步相量測量裝置(PMU),構建電力系統實時動態監測系統,並通過調度中心分析中心站實現對電力系統動態過程的監測和分析。

該系統將成為電力系統調度中心的動態實時數據平台的主要數據源,並逐步與SCADA/EMS系統及安全自動控制系統相結合,以加強對電力系統動態安全穩定的監控。

(6)同步相量測量裝置和諧波檢測擴展閱讀:

為大力推進建設電網動態安全監測預警系統。即整合能量管理(EMS)、離線方式計算廣域相量測量等系統,實現在線安全分析和安全預警,先期在國家電力調度通信中心組織實施,並逐步推廣到網省調,以提高互聯電網的安全穩定水平,有效預防電網事故,構築電網安全防禦體系。國

網公司對PMU的布點工作極為重視,各網省公司按照統一規劃和部署,在330千伏及以上主網架和網內主力電廠部署相量測量裝置(PMU),實現國家、區域、省三級廣域相量測量系統的聯網提高電網動態測量水平。

Ⅶ 什麼是實時增強監測技術

1 技術原理
電網實時動態監測是近年來發展起來的一項新技術,又稱為廣域測量,是電力系統三項前專沿課題之一。屬
20世紀90年代初,基於全球定位系統(GPS)的相量測量單元(PMU)的成功研製,標志著同步相量測量技術的誕生。它在電力系統中的廣泛應用,促進了電網實時動態監測系統(WAMS)的形成和發展。美國於1992年開始裝設相量測量裝置,我國也於1995年開始組建了電網的功角監測系統。
1.1 電網實時動態監測系統的作用
隨著區域電力系統互聯的發展,電力系統動態行為的監測和控制日益受到廣泛關注。國家電力調度通信中心於2003年2月頒布試行的《電力系統實時動態監測系統技術規范(試行)》中提到:「為配合全國聯網,進一步加強電力系統調度中心對電力系統的動態穩定監測和分析能力,應在重要的變電站和發電廠安裝同步相量測量裝置,構建電力系統實時動態監測系統,並通過調度中心分析中心站實現對電力系統動態過程的監測和分析。該系統將成為電力系統調度中心的動態實時數據平台的主要數據源

Ⅷ 電力系統同步相量測量裝置有哪些

同步相量測量裝置一般是指PMU,現在特殊電力系統也有用北斗衛星導航系統的設備

Ⅸ 同步相量測量裝置是電能質量監測嗎

不是,電能質量主要研究對象是波形、頻率和幅值,穩態指標有電壓偏差、頻率偏差、波動和閃變、三相不平衡和諧波,暫態指標有電壓暫升、暫降和短時中斷,不涉及相量測量。

Ⅹ 變電站兩個同步相量測量裝置分別什麼作用

目前,同步相量測量技術的應用研究已涉及到狀態估計與動態監視、穩定預測與控制、模型驗證、繼電保護及故障定位等領域。

(1) 狀態估計與動態監視。狀態估計是現代能量管理系統(ems)最重要的功能之一。傳統的狀態估計使用非同步的多種測量(如有功、無功功率,電壓、電流幅值等),通過迭代的方法求出電力系統的狀態,這個過程通常耗時幾秒鍾到幾分鍾,一般只適用於靜態狀態估計。

應用同步相量測量技術,系統各節點正序電壓相量與線路的正序電流相量可以直接測得,系統狀態則可由測量矢量左乘一個常數矩陣獲得,使得動態狀態估計成為可能(引入適當的相角 測量,至少可以提高靜態狀態估計的精度和演算法的收斂性)。將廠站端測量到的相量數據連續地傳送至控制中心,描述系統動態的狀態就可以建立起來。一條4800或9600波特率的普通專用通信線路可以維持每2~5周波一個相量的數據傳輸,而一般的電力系統動態現象的頻率范圍是0~2 hz,因而可在控制中心實時監視動態現象。

(2) 穩定預測與控制。同步相量測量技術可在擾動後的一個觀察窗內實時監視、記錄動態數據,利用這些數據可以預測系統的穩定性,並產生相應的控制決策。基於同步相量測量技術,採用模糊神經元網路進行預測和控制決策,取pmu所提供的發電機轉子角度以及由轉子角度推算出的速度(變化率)等作為神經元網路的輸入,輸出對應穩定、不穩定。在弱節點處安裝pmu,可以觀測電壓穩定性。pss利用pmu所提供的廣域相量作為輸入,構成全局控制環,可以消除區域間振盪。

(3) 模型驗證。電力系統的許多運行極限是在數值模擬的基礎上得到的,而模擬程序是否正確在很大程序上取決於所採用的模型。同步相量測量技術使直接觀察擾動後的系統振盪成為可能,比較觀察所得的數據與模擬的結果是否一致以驗證模型,修正模型直到二者一致。

(4) 繼電保護和故障定位。同步相量測量技術能提高設備保護、系統保護等各類保護的效率,最顯著的例子就是自適應失步保護。對於安裝在佛羅里達—喬治亞聯絡線上的一套自適應失步保護系統,從1993年10月到1995年1月的運行情況分析表明,pmu是可靠和有價值的感測器。另一個重要應用是輸電線路電流差動保護,在相量差動動作判據中,參加差動判別的線路二端電流相量必須是同步得到的,pmu即可提供這種同步相量。

對故障點的准確定位將簡化和加快輸電線路的維護和修復工作,從而提高電力系統供電的連續性和可靠性。傳統的單端型故障定位方法是基於電抗測量原理,這種方法的精度將受故障電阻、系統阻抗、線路對稱情況和負荷情況等多種因素的影響。解決這一問題的根本出路是利用線路兩端同步測量的電壓和電流相量進行故障距離的求解,能獲得高精度和高穩定性的定位結果。

廣域測量系統

電力系統的穩定已是越來越突出問題。以pmu為基本單元的廣域測量系統可以實時地反映全系統動態,是構築電力系統安全防衛系統的基礎

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