Przykłady użycia analizatorów Sonel PQM #8: Praca agregatu prądotwórczego

Page 1

Mierzymy globalnie

Analizy i oceny przykładów rejestracji jakości energii elektrycznej wykonanej analizatorami serii SONEL PQM


PRACA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

8

Jakość Energii Elektrycznej (JEE) to również brak przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. Z dostępnych rozwiązań najpowszechniej są stosowane agregaty prądotwórcze napędzane silnikami Diesel 'a. Pozwalają one zabezpieczyć ciągłość zasilania zarówno w czasie chwilowych awarii jak i przerw długotrwałych występujących w systemach dystrybucji energii. Ze względu na tymczasowe warunki pracy, norma PN-EN 50160 przewiduje odrębne parametry jakościowe w pracy wyspowej.

Opis rozpoznanego problemu Agregat pracuje w trybie ciągłym zasilając fragment wrażliwego i niespokojnego procesu technologicznego. Należy ocenić wpływ skokowej zmiany obciążeń na pracę agregatu i istotne parametry jakościowe zasilania. Analizę przeprowadzono na podstawie wycinkowej rejestracji 24-godzinnej typowego okresu produkcyjnego.

Zastosowane narzędzia pomiarowe  Analizator PQM-702  Cęgi F-1A  Oprogramowanie Sonel Analiza

1.

Rys. 1. Obraz napięć i prądów podczas pracy agregatu

2.


3.

Rys. 2. Obraz częstotliwości na tle prądów podczas pracy agregatu

4.

Rys. 3. Wykres napięć dla pracy agregatu prądotwórczego

Wnioski wstępne: 1. Zmienność obciążenia (Patrz 1. i 2.) wpływa w widoczny sposób na częstotliwość sieci spowodowaną zmianą obrotów (Patrz 3. i 4.). 2. Zmiany obrotów powodują dodatkowo widoczne efekty wahań napięcia (Patrz 4.).

Nietypowe obserwacje: Wahania wartości RMS napięcia mogą być spowodowane zmianą częstotliwości. Innym powodem może być skojarzenie okresu zmienności sygnału z czasem uśredniania w mierniku, połączonym ze szybkimi zmianami kształtu przebiegów napięć i prądów. Może to powodować nieintuicyjny obraz sytuacji.

PRACA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

8


PRACA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

8

Obserwowane zdarzenia wzrostów napięcia (Patrz 5.) mają charakter efektu matematycznego w którym wartość RMS reprezentuje energię sygnału a nie poziomy chwilowe, co jest widoczne w skojarzeniu z oscylogramem wartości chwilowych (Patrz 6.).

5.

Rys. 4. Obraz RMS 20ms(1/2) napięć i prądów fazowych zdarzenia wzrostu napięcia podczas pracy agregatu

6.

Rys. 5. Obraz oscylograficzny napięć i prądów fazowych zdarzenia wzrostu napięcia podczas pracy agregatu


Rys. 6. Obraz wycinkowy częstotliwości i napięć fazowych podczas pracy agregatu

Rys. 7. Obraz wycinkowy zmian napięć fazowych w wyniku szybkich zmian obciążenia podczas pracy agregatu

Wnioski 1. Wahania wartości RMS napięcia (Rys. 6.) spowodowane mogą być zmianą częstotliwości oraz skojarzeniem okresu zmienności z czasem uśredniania, a także nieokresową zmianą kształtu przebiegów napięć i prądów, co może powodować nieintuicyjny obraz sytuacji. 2. Agregat nie należy do bardzo „sztywnych” źródeł zasilania, dla tego skokowe zmiany obciążenia potrafią wywoływać duże zapady napięcia oraz zmiany częstotliwości sieci, powiązane z prędkością obrotową silnika (Rys. 6.). 3. Interpretacja zdarzeń związanych z przekroczeniami wartości RMS wymaga dodatkowej analizy oscylogramów obrazujących rzeczywiste zachowywanie się sygnałów.

PRACA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.