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文档简介
电能质量及谐波原则
内容提纲
1.电能质量基本概念
2.电能质量的影响
3.电能质量国标综述
4.电能质量国标摘要
5.电能质量国外原则简介
6.谐波国标基本内容
7.国外谐波原则简介
1电能质量的基本概念
(1)电力系统概况:构造、有功和无功平衡,多种干扰
(2)电能质量——关系到电气设备工作(运行)的供电电压指标。
(3)电能质量指标:电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动和闪变、三相电压不平衡度、临时过电压和
瞬态过电压、电压暂降、波形缺口.....
(4)电能质量指标特点:
a.空间上、时间上不停变化
b.需要供、用电双方共同合作维护
(5)电能质量问题的由来
0随电力工业诞生而存在的一种老式问题;
0现代用电负荷构造发生了质的变化。电力电子技术广泛应用,家用电器普及,炼钢电弧炉和轧机的
发展等,由于其非线性、冲击性以及不平衡的用电特性引起电能质量的恶化。
0计算机的I普及、IT产业的发展、微电子控制技术应用导致对电能质量规定越来越高。
例如:一种计算中心失电2s就也许破坏几十个小时数据处理成果,导致几十万美元产值损失:
1〜2周波供电电压暂降,就也许破坏半导体生产线,导致上百万美元损失。
据记录美国因电能质量问题导致的损失每年高达260亿美元。
2023年由国际铜业协会(中国)的一次“中国电能质量行业现实状况与顾客行为调研汇报”中,调查了32个行业,
共92个企业中有49个企业,因电能质量问题,在经济上损失2.5〜3.5亿元(人民币),每个企业年经济损失约10
万〜万(人民币)(其中有四家年损失1Q00万元以上)。
(6)有关电能质量的定义
PowerQuality——电能质量(电源质量、电力质量、电力品质)
0导致顾客设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率偏差。
0合格电能质量的概念是指给敏感设备提供的电力和设置的接地系统是都适合于该设备正常工作的。
0在电力系统中某一指定点上电的特性,这些特性可根据预定的基准技术参数来评价。
0电压质量、电流质量、供电质量、用电质量。
实际上电能质量就是供电电压特性,即关系到用电设备工作(或运行)的供电有压多种指标偏离理想值(额定
值或标称值)的程度。
2电能质量的影响
0多种指标的影响:
(1)供电电压偏差
照明设备的发光和寿命;电动机的力矩、转速、发热、工效以及产品质量;变玉器的)发热、温升、损耗;并联
电容器无功出力、寿命;家用电器如电视机的视感、寿命;电子计算机和控制设备不正常:工业设备(如电解、
电热)效率减少;电力系统稳定性减少,线损增长。
(2)电力系统频率偏差
电动机转速变化,影响纺织、造纸等产品质量;传动机械出力变化,影响生产效率;对测量、控制和计时等电
子设备精度和性能影响:使感应式电能表计量误差加大;影响发电机和电力系统安全:冲击负荷对近区电网的
危害;减少白炽灯使用寿命。
⑶谐波
减少电力设备的运用率,使电气设备(如旋转电机、电容器、变压器)以及导线(如低压中性线、电缆、母排
等)过载运行(发热、振动、异常声响等),缩短使用寿命;干扰继电保护、自动装置和计算机系统;使测量
和计量仪器、仪表误差加大;减少信号传播质量,干扰通信系统;增长电力网中谐振也许性,诱发过电压或过
电流的危害;减少白炽灯使用寿命。
(4)电压波动和闪变
照明灯光闪烁,引起人的视觉疲劳;电视机屏幕图像失真、摆动翻滚和亮度变化:电动机转速不均匀、振动、
异响,影响产品质量;电子计算机、监测和控制设备等工作不正常。
(5)三相电压不平衡
电机附加发热,并引起二倍频的附加振动力矩;引起以负序分量为启动元件的多种保护误动作;换流设备产生
附加的谐波电流(非特性谐波);变压器负或能力下降;在低压配电线路中,引起照明灯的寿命缩短或烧损、
电视机损坏、中性线过负荷等;引起线损及线路电压损失增大;影响正常通信质量。
(6)临时过电压和瞬态过电压
使设备绝缘破坏,引起事故。
(7)电压暂降(包括短时断电)
引起变速驱动装置(ASD)跳闸、程序逻辑控制器(PLC)损坏、多种数字式自动控制装置误动、计算机系统
失常,数据丢失;导致有关加工生产线(例如塑料、玻璃、石化、纺织、造纸、半导体以及橡胶等)停止,大
型场所照明失电(例如镉灯,灯灭后需冷却好几分钟后才能启动)等等。图I为国外记录的一次电压暂降对不
一样行业也许导致的经济损失。表I为电压暂降对某些设备的危害。
图1一次电压暂降对不一样顾客导致的损失
表1电压替降对某些设名的危害
设备电压暂降导致的影响成果
冷却控制器当电压低亍80%时,控制器动作将制冷电机切除,导致巨大生产损失
芯片测试仪当电压低于85%时,测试仪停止工作,芯片、主板被毁坏
当电压低于81%时,PLC停止工作:某些I/O设备,当电压低于90%、持续时间仅几
可编程控制器
十亳秒,就会被切除
由机器人控制对金属部件进行钻、切割等精密加工的机械工具,为保证产品质量和安
机器人全,工作电压槛值一般设为90%,当电压低于此值、持续时间超过40〜60ms时,被跳
闸
直流电机当电压低于80%时,直流电机被跳闸
变频调速器当电压低于70%且持续时间超过120ms时,ASD被切除。而对于某些精细加工业中的
电机,当电压低于90%且持续时间超过60ms时,电机就会跳闸而退出运行
当电压低于50%、持续时间超过20ms,接触器就会脱扣;而有的研究表明,当电压低
电动机接触器
于70%、甚至更高,接触器就会脱扣
计算机当电压低于60%,持续时间超过240ms时,计算工作将受到影响,如数据丢失
(8)电压波形缺口
由变流装置换相过程导致的电压缺口也许影响交流装置的同步或以电压过零进行控制的电子装置正常工作O注
意,电氏缺口虽然属于波形畸变,但不能序谐波分析来阐明它的影响。一般用缺口的深度和面积描述。
0案例
(1)上海某高层大厦一台变压器设计为所有带空调负荷,但投运后由于大量谐波的存在,使得变压器主
线就没有措施正常运行。
(2)90年亚运会期间网球中心电压暂降导致照明失电10余分钟(照明灯为镜灯,需冷却启动),使场内照
明黑了二分之一,这次事故在国际上导致了非常不好的影响。
(3)某商厦工程大量采用日光灯,所有采用电子镇流器,正常状况下,零线中产生很大电流,导致电缆
发热,变压器温升过高(经典的谐波问题),
(4)某证券企业由于谐波使得网络速度变慢、数据出错,实时交易的动态信息显示屏幕出现大片空白,
数据刷新和交易的速度都极慢,且常常中断,主线无法进行交易。
(5)某宽带运行商由于忽然断电导致宽带网络客户不能正常上网,客户索赔几百万元。
(6)北京某化工厂2023年1月18日,外网波动引起断电,聚氯乙烯装置爆炸,停电5-6小时,直接损失30
万兀。
(7)某钢铁企业2023年一次停电导致所有生产线上的产品作废,损失上亿元。
(8)2023年3〜8月吉林省农电局一条10kV配电线(约40km)末端49个台区先后发生了500多次低压电器
设备(包括电视机、计算机、冰箱温控器、互换机模块、VCD、加油机电源板等等)烧损事故,经测试分析,
是某钢厂中频炉谐波,囚长线“谐波容升电压”效应所致。
(9)1993年2月河南省信阳和驻马店地区220kV计驻线(双回线,一回线停电检修)因电气化铁路牵引站
的谐波引起高频保护误动,引起大面积停电事故(两个220kV2x240MVA变电站停电)。
(10)河南省220kV柳林变电站原10kV8组66(M)kVar并联电容器,因3次谐波影响原串联电抗器选配不妥等原
因大量损坏,不得不所有更换(现为8x8000kVar).
0结论
电能质量波及国民经济各行各业和人民生活用电,优质电力可以提高用电设备效率,增长使用寿命,减少电
能损耗和生产损失,电能质量关系到电力可持续发展,也关系到国民经济总体效益,是实现节省型社会的必要
条件之一。
3国标综述
0电能质量指标国标
(1)供电电压容许偏差(GB/T12325—2023)
(2)电压波动和闪变(GB12326—2023)
(3)公用电网谐波(GB/T14549—93)
(4)三相电压容许不平衡度(GB/T15543—1995)
(5)电力系统频率容许偏差(GB/T15945—1995)
03854.02.0
6、1043.21.6
35、6632.41.2
11021.60.8
注:①220kV电网参照llOkV执行
②表中丁“。为总谐波崎变率
说明;①衡量点为PCC,取实测95%概率值;②对顾客容许产生的谐波电流,提供计算措施;③对测量措
旅和测量仪器做出规定;④对同次谐波随机性合成提供算法。
(4)标准:GB/T15543—1995电能质量三相电压容许不平衡度
容许限值:①正常容许2%,短时不超过4%:②每个顾客一般不得超过1.3%。
说明:①各级电压规定同样;②衡量点为PCC,取实测95%概率值或日合计超标不许超过72min,且每30min
中超标不许超过5min:③对测量措施和测量仪器做出基本规定:④提供不平衡度算法。
(5)标准:GB/T15945—1995电能质量电力系统频率容许偏差
容许限值:①正常容许±0.2Hz,根据系统容量可以放宽到±O.5Hz:②顾客冲击引起的频率变动一般不得超过
±0.2Hzo
说明:对测量仪器提出了基本规定。
(6)标准:GB/T18481—2023电能质量临时过电压和瞬态过电压
容许限值:
①系统工频过电压
表4系统工频过电压限值
电压等级(kV)过电压限值(p.u.)
Um>252(I)1.3
Um>252(II)1.4
110及2201.3
35〜66
3〜1()1.1
注:①心指工频峰值电压
②U”>252kV(I)和tr,„>252kV(II)分别指断路器变电所侧和线路侧
②操作过电压
表5空载线路合闸过电压限值
电压等级(kV)过电压限值(p.u.)
5002.0*
3302.2*
HO〜2203.0
*表达该过电压为相对地记录操作过电压。
说明:①临时过电压包括工频过电压友好振过电压。瞬态过电压包括操作过电压和雷击过电压:②工频过
电压l.Op.ukUm/。谐振过电压和操作过电压1.0p.u.=U,”/;③还对空载线路分闸过电压、断路器开断并联赔偿装
置及变R器等瞬态过电压限值作出了规定。
5电能质量国外原则简介
5.1欧盟
1995年欧盟颁布了《公用配电系统供电电压特性》(EN50160),包括5大类13个指标。
1.频率
(1)互联电网:(50±0.5)Hz
(2)孤立电网:(50±1)Hz
2.电压幅值
(1)慢速电压变化:±10%Uv
(2)电压波动:低压系统5%UM中压系统:4%UN.闪变:为=1.0
(3)电压暂降:每年也许发生几十至一千次,大部分持续时间不不小于1s,幅值不不小于60%UN。
(4)短时断电:每年可发生几十次至几百次,约70%的短时断电不不小于1s。
(5)长时断电:超过3分钟的长时断电,每年在10次以内或不超过50次。
(6)临时工频过电压:低压系统一般不超过1・5倍相电压,中压系统不超过1.7〜2.(磨相电压(和中性点接地状
况有关)。
(7)瞬态过电压:低压系统一般不超过6k\Q
3.电压不平衡
负序分量占正序分量RMS(方均根值)的2%。
4.电压波形
(1)整多次谐波:40次谐波如下的总畸变率(THD)不超过8%,且各次谐波上限均有明确规定。
(2)间谐波:缺乏公认的试验数据,未作规定(但IEC61000-2.4规定一般限值为0.2%)
5.电源信号电压
指的是工频电压上又叠加的一种正弦传播信号电压。低频段幅值不不小于10%UN,中频段幅值不不小于
5%UN.
5.2美国
(1)计算机和商用设备制造商协会(ComputerandBusinessEquipmentManufacturersAssociation,即
CBEMA)出于大型计算机及其控制装置对电能质量规定,提出了电压容限曲线(称为CBEMA曲线)。该协
会后改称为信息技术工业协会(InformationTechnologyIndustryCouncil,即ITIC),并将电压容限曲线作了
一定改善,如图2所示。
图2ITIC曲线
(2)IEEE导则——输电用静止无功赔偿器的功能规范(IEEEStd.1031-2023)
(3)IEEE导则---静止无功赔偿器现场试验(IEEEStd.1303-1994)
(4)IEEE电力系统中谐波控制推荐规程和规定(IEEESld.51%1992)
5.3电能质量原则和电磁兼容原则的关系
(1)电磁兼容的概念
(2)IEC61000系列原则
六大部分:《总论》、《环境》、《限值》、《试验和测量技术》、《安全装置和克制导则》和《其他》。
(3)原则限值的协调
图3电磁兼容协调中的有关参数图4扰动水平和概率密度关系
6谐波国标基本内容
6.1电网各级电压的谐波限值
各级电E的谐波限值是谐波原则的基础,是判断公用电网谐波与否合格的根据。国标中的规定见表6。
表6我国公用电网谐波电压(相电压)限值
电网标称电压电压总谐波畸变率各次谐波电压具有率/%
/kV/%奇次偶次
0.385.04.02.0
64.03.21.6
104.03.21.6
353.02.41.2
663.02.41.2
1102.01.60.8
注:220RV可参照110KV执行。
6.2不一样谐波源的叠加计算
电网谐波电压和电流往往由多种谐波源产生,因而不一样谐波源的相量叠加计算是谐波原则制定的重要基础。
两个谐波源的同次谐波电流加和加在一条线路上叠加,当相位角已知时,按下式计算
(1)
但实际电网中,同次谐波电流相位关系受多种原因影响具有一定的随机性,因此国标中给出相位角不确定
期,进行合成计算的公式
(2)
式中:心系数按表7选用。
表7系数K,时值
h35711139|>13|偶次
Kh1.621.280.720.180.080
6.3顾客注入电网的谐波电流容许值
分派给顾客的谐波电流容许值应保证各级电网公共连接点处谐波电压在限值之内。影响各级电网谐波电压的重
要原因有:
(1)本级谐波源负荷产生的谐波:
(2)上级电网谐波电压对本级的传递(即渗透以
(3)各谐波源同次谐波的相量合成,
一般忽视下级电网谐波电压对上级的传递,这是由于按短路容量比较,可以近似认为上级电网的谐波阻抗远不
不小于下级电网的谐波阻抗。
表8各级电网基准短路容量
电网标称电压/kV0.386103566110220
基准短路容量/MVA101001002505007502023
在国标中,根据经典网络研究,给出了各级电压小灼基准短路容量9(MVA),如表8所列。由SK可以求出
电网基波等值电抗假定6次谐波电抗为力M则由下式求出一种公共连接点的总谐波电流容许值〃(在原则
中表2给出前25次的〃值)
⑶
式中:HRUL由本级负荷产生的第〃次谐波电压具有率(%),根据上列(1)〜(3)条件,(在某些假
设条件下)计算得到。
根据按顾客用电容量分派谐波指标的原则,某个顾客的谐波电流容许值由下式确定
(4)
式中,s一第i个领客的用电协议容量
Sr-公共连接点的供电设备(或线路)容量
—相位系数,按表9取值
表9相位系数值
H35711139|>13|偶次
1.11.21.41.81.92
不难证明,表9中值和表7中心值基本上是对应的。
当公共连接点的短路容量不一样于基准短路容量5A时,式(4)中〃.值应按下式换算为
(5)
应注意,式(4)中的供电设备容量S,应和的供电方式(正常最小运行方式)相对应,不能一概取供电变电站
(或发电厂)内所有变压器容量之和。
6.4测量措施、数据处理及测试仪器
由于谐波源的多样性和多变性,测量措施必须根据被测对象有所区别。考虑到谐波的波动性,原则上取95%时
间内不超过概率值。为了实际应用以便,在原则中规定按实测值大小排队,取95%概率大值。对波动谐波源,
规定实测值不少于3(叶,这是使测值平均数的分布靠近于正态分布所需的最低样本数。考虑到某些谐波源较稳
定的特点,原则中又规定可以选用五个靠近的实测值,取算术平均值。
为了区别暂态现象友好波,每次测量成果应为3秒内被测值的平均值,由于目前广泛使用数字式谐波分析仪,
故国标中按离散采样给出推荐式
(6)
式中U*-3s内第k次测得人次谐波电压具有率:
m—3s内取均匀间隔的测量次数,〃仑6。
实际上5A一般取一种工频周波采样的分析成果,至于一种周波的采样点数,应根据待分析的谐波次数
(A)按采样定理确定。
有关对测量仪器的精确度、电源条件等规定,重要根据国际电工委员会原则《供电系统及所连设备谐波、谐间
波的测量和测量仪器导则》(IEC61000-4-7,即国标GB/T17626.7)的规定。
必须指出,由于采用离散傅立叶(DFT)措施,取一种工频周波采样分析成果,只能得出工频整数倍(即2、3)
的谐波。实际电网中还存在间谐波(即非整多次谐波),这种谐波广泛存在于波动负荷和变频调速设备中。为
了分析间谐波,也为了防止间谐波对单周波采样分析成果的影响,IEC61000-4.7中规定根据电网谐波不一样的
变化性态(准稳态、波动或迅速变化),测量采样应取0.08〜0.5§长窗口(注意,一种工频周波为0.02s)。现行
谐波国标中,对此未作规定。
由于6〜110kV电磁式电压互感器一般用于1000Hz如下频率测量,同步考虑到电网中低次谐波一般为主,故原
则中规定“测量的谐波次数一般为第2到第19次”,以便于执行。
7国外谐波原则简介
7.1IEC谐波原则
国际电工委员会(IEC)为了统一各国电气原则和规范陆续制定了电磁兼容(EMC)61000系列原则,其中相
称部分已被采用为国标。IEC61000系列原则波及低频扰动内容,电力谐波属于此范围。
至今已出版的友好波关系亲密的原则有:
(1)IEC61000-2-2《公用低压供电系统中低频传导干扰和信号的兼容性原则》
该原则中规定了低压电网中单次谐波电压兼容性原则(参见表11)。
(2)IEC61000-2-4《工业设备低频传导干扰的兼容性原则》
该原则中将电磁环境分为3类:第1类指对供电质量规定较高的场所(例如试验室,某些自动化和保护装置,某
些计算机等),其兼容性原则严于公用电网的原则。第2类合用于一般工业环境下电网的公共连接点(PCC)和
系统或装置内部的连接点(IPC),其兼容性原则等同于公用电网的原则(参见表11);第3类只合用特殊工业环
境下系统或装置内部的连接点,其兼容性原则高于公用电网的原则。例如在下列是场所可以考虑用该类兼容性
原则:D大部分负荷由换流器供电;2)有电焊机时;3)频繁起动的大型电动机;4)迅速变化的负荷等。
各类电磁环境下电压总谐波畸变率的兼容值如表10所列。
表10谐波电压兼容值
电磁环境第1类第2类第3类
总谐波畸变(THD)j5%8%10%
(3)IEC61000-3-2《谐波电流发射的限值(设备每相输入电流勺6A)》
该原则合用于接到公用低压配电系统中的每相输入电流W16A的电气和电子设备(等效于国标GB17625.2)。按
谐波电流限值而言,设备分为四类:A类一平衡的三相设备和除下述几类设备外的所有其他设备:B类一便携
式工具;C类一包括调光装置的照明设备;D类一输入电流具有“特殊波形”的设备和有功功率P<600W的设备。
有关限值从略。
对于使用不是很广泛和设计不符合限值规定的特殊设备,以及16A以上低压设备的谐波,在IEC61000—3—4
作了某些规定或提议。
(4)IEC61000-3-6《在中压和高压电力系统中崎变负荷发射限值的评估》
该原则和国标《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549—93)关系比较亲密,下面稍作详细简介(本原则等同
于国标GB/Z17625.4).»
1)系统电压等级
该原则中对系统电压Un等级划分作了如下规定;
一低压(LV)Un<lkV
—中压(MV):lkV<<35kV
—高压(HV):35kV<<230kV
一超高£(EHV):>230kV
2)兼容性原则
表11列出LV和MV系统中谐波电压兼容值。
表11LV和MV系统中谐波电压兼容值
奇次谐波(非3的倍数)奇次谐波C的倍数)偶次谐波
谐波次数谐波电压谐波次数谐波电压谐波次数谐波电压
h/%h/%h/%
563522
7591.541
113.5150.360.5
133210.280.5
172>210・2100.5
191.5120.2
231.5>120.2
251.5
>250.2+13-(2.5/h)
注:总谐波畸变率THD为8%。
此外,原则中提出了“规划水平''概念。"规划水平''等于或低于兼容值,由电力企业根据电网构造和其他条件来
确定,作为企业内部质量目的值。表12为谐波电压规划水平的例子。
表12MV、HV和EHV系统中谐波电压规划水平
奇次谐波(非3倍数)奇次谐波(3的倍数)偶次谐波
电压(%)电压(%)电压(%)
次数”次数无次数介
MVHV-EHVMVHV-EHVMVHV-EHV
55234221.61.5
74291.21411
1131.5150.30.360.50.5
132.51.5210.20.280.40.4
171.61>210.20.2100.40.4
191.21120.20.2
231.20.7>120.20.2
251.20.7
>250.2+0.2+
注:规划水平和电能质量原则中限值基本上等同。
7.2美国IEEE谐波原则
美国IEEEStd.519—1992对公用电网谐波电压容许值的规定如表13所列。
表13谐波电压崎变限值(标称电压的百分数)
PCC母线电压单次谐波电压畸变总电压畸变
Vn-(kV)(%)THDV,,(%)
Vn-<693.05.0
69<V„-<1611.52.5
E,->1611.01.5
表13中总谐波崎变的定义和常规的定义略有不一样。此表中THD值是系统标称电压的百分数,而不是用测量
时的基波电压的百分数。这里所用的定义使电压崎变评估的基值不变(不是随系统电压高下而变)。相似的概
念也用于电流限值。
该原则也规定了PCC处谐波电流畸变的限值。表14中归纳了在PCC处顾客负荷和系统短路容量之比与谐波限
值的关系。
表14谐波电流畸变限值(A/4X100%)
V«<69kV
hdh.h<H119Vl717</i<2323</i<3535<hTDD
<204.02.01.50.60.35.0
20-507.03.52.51.00.58.0
50-10010.04.54.01.50.712.0
100-100012.05.55.02.01.015.0
>100015.07.06.02.51.420.0
69kV<Vn<161kV
<20*2.01.00.750.30.152.5
20-503.51.751.250.50.254.0
50-1005.02.252.00.750.356.0
100-10006.02.752.51.00.57.5
>10007.53.53.01.250.710.0
V„>161kV
<502.01.()0.750.30.152.5
>503.01.501.150.450.223.75
*所有发电设备的I使用,均按该行电流畸变值,不考虑实际短路电流比/sc〃八(本表来源于IEEEStd.S19.1992
原则中表10.3、10.4、10.5)
表14中各量以及对限值补充阐明如下:
0,”为单次谐波分量大小(A):
0/sc为PCC处短路电流;
0〃为PCC处工频最大需量负荷电流,可以用过去12个月每月最大需量电流的平均值,也可以估算:
0表列限值用于奇次谐波,偶次谐波分量限值为25%表列限值:
0不容许在PCC处电流畸变分量口有直流成分;
0总需量畸变(TDD)以最大需量负荷电流为基值,即
(7)
0假如产生谐波的负荷为不小于g脉动(q>6)的电力变流器,表8/4中所列的限值要乘上一种因子。
计算PCC处短路电流时,应当用该处正常系统条件下最小短路容量,出于在此条件下谐波对系统影响最为严
重。
7.3英国G5/4工程导则
本导则是英国电气协会(EA)于2023年2月正式颁布小J,称为《英国谐波电压畸变和非线性设备接入输电
系统和配电网的规划值》。
G5/4时直要内容有:(1)谐波畸变的系统规划值,其电压范围包括从400V至400kV各个电压等级:(2)非线
性设备接入电网的三级评估程序及对应的限值;(3)非持续谐波畸变的限值;(4)规划水平也许被超过场所的
处理原则。
本导则明确指出,“规划水平”是非线性设备接入电网时用的,此值以IEC有关谐波电磁兼容值为根据。规划水
平不超过对应的兼容值。而对于35kV及如下的系统,电磁兼容值是国际原则;35kV以上系统,兼容值只合用
于英国。本导则附录A中明确论述了规划水平和兼容值的关系,并给出了各个电压等级谐波电压兼容值。谐波
电压总畸变(THDu)的兼容值如表15所列。
表15谐波电压兼容值(THDu)
系统电压(kV)0.436.5及如下66和132275和400
THDu(%)8853.5
本导则中所指的“非持续谐波畸变”包括:(1)短时冲击性的谐波;(2)次谐波和间谐波;(3)电压波形缺口
(notch)o
可见本导则对多种谐波现象均有规定。不仅合用于供配电系统,也合用于输电系统;不仅用于处理供用电
关系,也可用于诸如发电厂、直流换流站等的接网。
不一样电压等级的谐波电压规划水平(摘要)如表16所列。
表16谐波电压规划水平(摘录)
系统电压奇次谐波奇次谐波偶次谐波THDu
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