рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Характеристики временных перенапряжений

Характеристики временных перенапряжений - раздел Философия, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ   ΔtПерU...

 

ΔtперU , с до 1 до 20 до 60
kперU 1,47 1,31 1,15

 

Все ПКЭ можно разделить на две группы: нормируемые и ненормируемые. К нормируемым ПКЭ относятся: δUy, δUt, Рt, КU, КU(n), К2U, К0U, Δf. К ненормируемым ПКЭ относятся δUпр, КперU, Uимп. Провалы напряжения нормируются только по длительности и не нормируются по глубине (δUпр). На все нормируемые ПКЭ, кроме дозы фликера и размаха изменения напряжения, установлены нормально и предельно допустимые значения. Для этих ПКЭ установлены только предельно допустимые значения. Нормально и предельно допустимые значения ПКЭ установлены в зависимости от номинального напряжения электрической сети 0,38; 6–20; 35; 110–330 кВ.

Кроме того, ГОСТ 13109-97 устанавливает номенклатуру вспомогательных параметров электрической энергии, которые используются при определении значений некоторых ПКЭ. Вспомогательные параметры не нормируются. К ним относятся: частота повторений изменений напряжения FδUt и интервал между изменениями напряжения Δti – для оценки колебаний напряжения; глубина провала напряжения, δUпр и частость появления провалов напряжения, Fn – для оценки провалов напряжения; длительность импульса по уров­ню 0,5 его амплитуды ΔTимп 0,5 – для оценки импульсов напряжения; длительность временного перенапряжения – для оценки перенапряжений.

Нормы ПКЭ, установленные ГОСТ 13109-97, являются обязательными во всех режимах работы систем электроснабжения общего назначения, кроме режимов, обусловленных непредвиденными обстоятельствами.

Такие ПКЭ как: δUy, δUt, Рt, КU, КU(n), К2U, К0U, Δf, применяются для характеристики стационарных, относительно длительных процессов в электрической сети, а такие как длительность провала напряжения, ко­эффициент временного перенапряжения, импульсное напряжение – для кратковременных процессов, возникающих в сети в результате ком­мутации, атмосферных перенапряжений.

Отклонение напряжения – это изменение напряжения по отноше­ние к номинальному значению в определенной точке (узле) сети в установившемся режиме под влиянием изменяющейся нагрузки и/или работы устройства регулирования напряжения, выраженное в процентах

Размах изменения напряжения (δUy) и доза фликера (Рt) характе­ризуют колебания напряжения, к которым относятся быстрые изменения огибающей действующего (амплитудного) значения напряжения в результате изменений резкопеременной нагрузки. К колебаниям напряжения относятся изменения напряжения с частотой от одного за 10 мин до двух тысяч за 1 мин с амплитудой (размахом) до 10 % от номинального напряжения.

Размах изменения напряжения – это разница между значениями следующих один за другим экстремумов огибающей напряжения основной частоты или между экстремумом и горизонтальным участком огибающей, определенных на каждом полупериоде, выраженная в процентах от номинального напряжения

На рис. 2.8 приведен пример колебаний напряжения и характеристи­ки, иллюстрирующие размах δUt и интервал между смежными колеба­ниями Δti.

Частота повторения изменений напряжения FδUt это число оди­ночных изменений (размахов) в единицу времени, измеряемая в 1/с, 1/мин. Длительность изменения напряжения Δti – это интервал вре­мени от начала одиночного изменения до его конечного значения.

 

Р и с. 2.8. Характеристики колебаний напряжения

 

На рис. 2.9 приведены кривые для оценки предельно допускаемых размахов изменений напряжения в зависимости от частоты повторения изменений напряжения за минуту для колебаний напряжения, имеющих форму меандра.

 

Р и с. 2.9. Предельно допускаемые размахи изменений напряжения
в зависимости от частоты повторения изменений напряжения за минуту
для колебаний напряжения, имеющих форму меандра

 

Фликер (от анг. fliker – мерцание) – это субъективное восприятие человеком колебаний светового потока искусственных источников ос­вещения, вызванных колебаниями напряжения в электрической сети, питающей эти источники.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

В М САЛТЫКОВ... А В САЛТЫКОВ... Н В САЙДОВА...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Характеристики временных перенапряжений

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Салтыков В.М.
С 16 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике (источники электромагнитных полей и их влияние): учеб. пособ. / В.М. Салтыков, А.В. Салтыков, Н.В. Сайдова. Самара. Сам

ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
Под электромагнитной совместимостью (ЭМС) понимают [1] способ­ность приборов, устройств, технических систем, биологических объектов нормально функционировать в условиях воздействия на них э

Государственные стандарты РФ в области электромагнитной безопасности
Обозначение Наименование ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты.

Санитарные нормы и правила для условий профессионального облучения электромагнитными полями
Обозначение Наименование Примечание СанПиН 2.2.4/ 2.1.8.055-96 Санитарные правила и нормы. Электромагнитны

Санитарные нормы и правила для условий
непрофессионального облучения (население) Обозначение Наименование Примечание

Предельно допустимые уровни электромагнитного поля для потребительской продукции, являющейся источником ЭМП
Источник Диапазон Значение ПДУ Примечание Индукционные печи 20 – 22 кГц 500 В/м

Допустимые уровни воздействия электрического поля ЛЭП на население
ПДУ, Е, кВ/м Условия облучения 0,5 Внутри жилых зданий 1,0 На территории зоны

Допустимые уровни напряжённости магнитного и электрического полей
  Частота Напряжённость магнитного поля, А/м Частота Напряжённость электрического поля, В/м 50

Степени жесткости и нормируемые уровни испытаний при воздействии затухающим колебательным магнитным поле
  Степень жесткости Максимальная напряженность магнитного поля, А/м -

Степени жесткости испытаний в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц
  Степень жесткости испытаний Испытательное напряжение дБ В

Степени жесткости испытаний на помехоустойчивость при воздействии длительных помех в полосе частот от 15 Гц до 150 кГц
  Степень жесткости испытаний Испытательное напряжение, В в полосе частот 15-150 Гц 150 Гц- 1,5 кГц

Нормы ПКЭ и допустимые погрешности их измерения
  ПКЭ, единица измерения Нормы ПКЭ Пределы допустимых погрешностей измерения нормально допустимые

Значение коэффициента n-й гармонической составляющей напряжения
  Нечетные гармоники, не кратные 3, при Uном, кВ Нечетные гармоники, кратные 3* , при Uном, кВ

Характеристики воздействия молнии на объекты
  Параметр Максимальный ток, Imax Крутизна тока

Приблизительные значения напряженностей магнитного поля промышленной частоты на энергетических и промышленных предприятиях
  Предприятие, устройство Место измерения Напряженность магнитного поля, А/м Электростанция

Уровни электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц от различных электроприборов
  Вид электроприбора, тип Мощность, Р, Вт Электрическое поле, Е, В/м Магнитное поле, В, н

Субъективные жалобы пользователей персонального компьютера и возможные причины их происхождения
  Субъективные жалобы Возможные причины Резь в глазах Визуальные эргономические параметры монитора, освещен

Биологическое воздействие сотовой радиотелефонной связи
Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем. В настоящее время во всем мире насчитывается более 200 миллионов абонентов, пользующи

Сотовой радиосвязи, действующих в России
  Наименование стандарта Диапазон рабочих частот БС Диапазон рабочих частот МРТ Максимальная излучаемая мощность БС

Значения допустимых напряжений статического электричества, приводящих к повреждению полупроводниковых элементов
  Тип полупроводникового элемента Повреждающее напряжение статического электричества, В МОП-транзисторы 8

Виды испытательных помех при испытаниях на внешнюю помехоустойчивость
  Вид испытательных помех Элемент прибора, на ко­торый воздействует испыта­тельная помеха Обусловлен­ные гальваническими

Рекомендации по обеспечению помехоустойчивости приборов в зависимости от вида помех и мест установки приборов
  Виды воздействующих (испытательных) помех Место использования прибора Обычные сети, жилые, административные помещения

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  1. Хабигер Э. Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в технике: Пер. с нем. / И.П. Кужекин; Под ред. Б.К. Максимова. – М.: Энергоатомиздат, 1995. 2.

В электроэнергетике
(источники электромагнитных полей и их влияние)     Редактор В.Ф. Елисеева Технический редактор В.Ф. Елисеева К

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги