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文档简介
电能质量测试测试报告测试人员:xxx报告撰写:xxx批准:xxx单位:xxx3月目次TOC\o"1-3"\h\u93691测试概况 3307902测试根据 3280473测试仪器 5165634测试参数 7252105测试现场接线图 726.4AA12出线测试成果及其分析 8270314AA12出线电压水平 814419出线电压有效值 829625出线电压偏差 8293出线电压有效值变化趋势 914004分析结论 1026241电压总畸变率 1026587电压不平衡度 1227390电压闪变 13244967、3AA16出线测试成果及其分析 1331253AA16出线电压水平 136151出线电压有效值 1327872出线电压偏差 1416409出线电压有效值变化趋势 1424852分析结论 1515967电压总畸变率 1530007电压不平衡度 1730263电压闪变 1834778测试结论 181测试概况xxx有两台UPS电源,重要用于给BCS医疗系统供电。该UPS由泰高系统有限公司提供,型号为:RSOAVR60KVA/380V在线式,每个电源柜中装载29块(阳光)电池,使用至今电池未发现漏液现象。近期以来,晚上启动日用灯后,该UPS电源柜偶然会发生异常报警(三声报警,无信息提示),具体因素不详。为了分析该报警与否与谐波污染有关系,该公司拟对UPS电源380V母线及出线的谐波水平进行测试。应xxx公司规定,xx月xx日至xx月xx日,xxxxxx有限公司对xxxx有限公司两台UPS供电设备出口母线进行了一次谐波测试。2测试根据该项测试根据GB/T14549-93电能质量公用电网谐波国标进行。GB/T14549-93各级电压等级谐波限值规定以下表1,公共连接点的全部顾客向该点注入的谐波电流允许值见表2。表1:公用电网谐波电压(相电压)限值电网标称电压kV电压总谐波畸变率%各次谐波电压含有率,%奇次偶次表2:注入公共连接点的谐波电流允许值原则电压KV基准短路容量MVA谐波次数及谐波电流允许值,A234567891011121310786239622644192116281324原则电压KV基准短路容量MVA谐波次数及谐波电流允许值,A14151617181920212223242510111218161412由于PCC点的短路容量不同于假定基准最小短路容量,应按照国标附录B进行换算,换算公式以下:式中∶:公共连接点的最小短路容量,MVA;:基准短路容量,MVA;:表2中的第h次谐波电流允许值,A;:短路容量为Sk1时的第h次谐波电流允许值,A。按国标附录C的规定,在公共连接点处第i个顾客的第h次谐波电流允许值按下式进行换算:式中∶:附录B换算的第h次谐波电流允许值,A;:第i个顾客的用电合同容量,MVA;:公共连接点的供电设备容量,MVA;:相位叠加系数,按表3取值。表3:相位叠加系数谐波次数35711139偶次23测试仪器本次测试采用xxxx有限公司生产的PQAny316便携式电能质量测试仪进行测试。设备参数以下表:表4:设备参数表指标参数电压测量回路通道数量3额定电压(相电压)量程5~250V(相电压)输入阻抗2MΩ通道功耗@100V过载能力250V持续,1kV持续1秒最大工作电压CATIII1000V电流测量回路通道数量3量程~6A(标配电流钳)过载能力2倍额定电流持续,50A持续1秒最大导线直径8mm最大工作电压CATII600V其它可选配非标电流钳达成~3000A量程测量范畴及精度电压偏差≤%频率精度≤范畴40~65Hz@基波谐波精度A级范畴电压含有率0~30%次数50采样窗宽度10周波三相不平衡度≤%Pst精度≤5%范畴0~20相角≤°@50Hz;×n°@谐波暂态幅值精度≤%幅值范畴0~250V时间精度≤1ms时间范畴≤60s工作电源电源适配器输入:AC90~264V/DC127~370V输出:DC12V/3A电池V锂电池组,使用时间4小时续航时间>4小时充电时间≤3小时设备功耗<7VA项目指标参数工作环境工作温度-20°C~+45°C存储温度-20°C~+60°C相对湿度5%~95%@35℃,无凝露电磁兼容静电放电抗扰度GB/T4级射频电磁场辐射抗扰度GB/T3级电快速瞬变脉冲群抗扰度GB/T4级浪涌(冲击)抗扰度GB/T4级阻尼振荡波抗干扰度GB/T3级MTBF平均故障间隔时间500,000小时安全性能符合GB/T19862—电能质量监测设备通用规定机械特性外壳材料PC+ABS、硅胶外观尺寸(mm)270×160×100(宽×高×深)重量LCD480×272TFT键盘硅胶采样分辨率16位(6通道同时)采样频率(50Hz)存储容量1G4测试参数本次测试重要以谐波干扰为主,涉及2~50次谐波范畴。同时兼顾电压偏差、三相不平衡度、闪变等其它电能质量指标。5测试现场接线图本期测试同时对两台UPS供电设备出线进行持续3天的测试,测试点为:控便综合楼UPS电源3AA16出线型号:K330UPS2-1(54KW)控便综合楼UPS电源4AA12出线型号:K330UPS3-2(54KW)现场接线图以下:(因对方规定,未对电流回路进行测试)图1:现场接线示意图6.4AA12出线测试成果及其分析4AA12出线电压水平出线电压有效值表5:电压幅值测试成果(单位:kV)项目名称最大值最小值平均值95%概率值A相电压总有效值B相电压总有效值C相电压总有效值出线电压偏差表6:电压偏差测试成果(单位:%)项目最大值最小值平均值95%概率值超限值超限次数合格率结论A相电压正偏差743合格B相电压正偏差739合格C相电压正偏差743合格出线电压有效值变化趋势测试期间,三相电压变化趋势图以下图所示(注释:由于其它两项电压有效值变化曲线与A相电压相似,故在此不显示视图):图2:电压有效值变化曲线分析结论根据国标,380V电压范畴应当在±7%范畴内,分析上述数据,可得出下述结论:尽管UPS电源供电电压95%概率大值不超出±7%的国标;但是,总体输出电压较高;A、B、C三相最大输出电压均超出国标7%,在此期间,电气设备将承受过高的运行电压,危机设备安全运行。电压总畸变率表7:电压总畸变率测试成果(单位:%)项目最大值最小值平均值95%概率值超限值超限次合格率结论A相电压总畸变率518合格B相电压总畸变率518合格C相电压总畸变率52合格图3:A相谐波电压含有率图4:B相谐波电压含有率图5:C相谐波电压含有率根据国标GB/T14549-93的规定,级电网公共连接点电压(相电压)总谐波畸变率限值为5%,奇次谐波含有率4%,偶次谐波含有率2%,尽管上述测试数据均为超出国标,但:出现了较高的高次谐波,例如23、25、29、31、35、37、47、49次谐波;现在,对于25次以上谐波国家虽尚无原则,但如此高的高次谐波对设备的安全运行将产生较大影响。电压不平衡度表8:电压不平衡度测试成果项目单位最大值最小值平均值95%概率值超限值超限次合格率结论电压不平衡度%022合格上述数据阐明:三相平衡度较好,符合国标。电压闪变表9:电压闪变测试成果项目最大值最小值平均值95%概率值超限值超限次合格率结论A相短时闪变11合格B相短时闪变10100合格C相短时闪变10100合格A相长时闪变11合格B相长时闪变11合格C相长时闪变11合格7、3AA16出线测试成果及其分析3AA16出线电压水平出线电压有效值表10:电压幅值测试成果(单位:kV)项目名称最大值最小值平均值95%概率值A相电压总有效值B相电压总有效值C相电压总有效值出线电压偏差表11:电压偏差测试成果(单位:%)项目最大值最小值平均值95%概率值超限值超限次合格率结论A相电压正偏差70100合格B相电压正偏差70100合格C相电压正偏差70100合格出线电压有效值变化趋势测试期间,三相电压变化趋势图以下图所示(注释:由于其它两项电压有效值变化曲线与A相电压相似,故在此不显示视图):图6:电压有效值变化曲线分析结论根据国标,380V电压范畴应当在±7%范畴内,分析上述数据,可得出下述结论:1) 尽管UPS电源供电电压95%概率大值不超出±7%的国标;但是,总体输出电压还是偏高;2) A、B、C三相最大输出电压虽未超出国标7%,但明显都靠近于限值7.电压总畸变率表12:电压总畸变率测试成果(单位:%)项目最大值最小值平均值95%概率值超限值超限次合格率结论A相电压总畸变率50合格B相电压总畸变率51合格C相电压总畸变率50合格图7:A相谐波电压含有率图8:B相谐波电压含有率图9:C相谐波电压含有率根据国标GB/T14549-93的规定,级电网公共连接点电压(相电压)总谐波畸变率限值为5%,奇次谐波含有率4%,偶次谐波含有率2%,尽管上述测试数据均为超出国标,但:1) 出现了较高的高次谐波,例如23、25、29、31、35、37、47、49次谐波;2) 现在,对于25次以上谐波国家虽尚无原则,但如此高的高次谐波对设备的安全运行将产生较大影响。电压不平衡度表13:电压不平衡度测试成果项目单位最大值最小值平均值95%概率值超限值超限次合格率结论电压不平衡度%21合格电压闪变表14:电压闪变测试成果项目最大值最小值平均值95%概率值超限值超限次合格率结论A相短时闪变00100合格B相短时闪变00100合格C相短时闪变00100合格8测试结论通过本次监测,可得出以下结论:两路UPS供电电源电压95%概率大值不超出±7%的
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