ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZYPADKU

Podobne dokumenty
OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA (JEE) WYBRANE PRZYPADKI

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów

POMIARY WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

ANALIZATOR TOPAS 1000 (FLUKE 1760) POMIARY PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

RAPORT O JAKOŚCI ENERGII

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

LOKALIZACJA ŹRÓDEŁ ZABURZEŃ JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan.

TEKST PRZEZNACZONY DO DALSZYCH KONSULTACJI

Praktyczne aspekty monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci OSP

Jakość energii w smart metering

Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część I - Badania obiektowe

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PROCES ŁĄCZENIA BATERII KONDENSATORÓW

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO PODSTAWA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ W ELEKTROENERGETYCE

PN-EN :2012

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną

10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej i ich interpretacja przy naliczaniu bonifikat

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ZMIANA WARTOŚCI SKUTECZNEJ NAPIĘCIA

ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

PN-EN :2014. dr inż. KRZYSZTOF CHMIELOWIEC KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC) CZEŚĆ 3-2: POZIOMY DOPUSZCZALNE

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (

ROZPROSZONE SYSTEMY MONITOROWANIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POWER QUALITY SMART METERING

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAPADY NAPIĘCIA

Badanie i ocena skuteczności eliminacji zakłóceń nieliniowych w instalacjach przemysłowych

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Wpływ wyższych harmonicznych na pracę elektrowni wodnej

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

W tym krótkim artykule spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania.

RAPORT Z BADANIA REDUKTORA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ FIRMY ELRED MIETKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

ANDRZEJ FIRLIT, dr inż. pokój H15, pawilon B1 tel

Przepisy i normy związane:

N miernik ParametrÓW Sieci. Przykład zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS x 3x 3x 1x ma.

Piknik Jakości Energii Elektrycznej

ND30PNET. - MIERNIk PARAMETRÓW SIECI z ProfiNETEM. PRzykłAd zastosowania. POMIAR I WIzUALIzACjA PARAMETRÓW ENERgETyCzNyCh.

PEM353 PEM353 PEM353-P PEM353-N. - współczynnik TDD dla I,

ND30. - MiERNik PARAMETRÓW SiECi. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych.

Wyznaczanie budżetu niepewności w pomiarach wybranych parametrów jakości energii elektrycznej

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu:

Jakość energii elektrycznej The quality of electricity

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej The quality of electricity. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

ND30PNET. - MIERNIk PARAMETRÓW SIECI z ProfiNETEM. PRzykłAd zastosowania. POMIAR I WIzUALIzACjA PARAMETRÓW ENERgETyCzNyCh.

NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

Analizatory i rejestratory parametrów

PQM-701Z. Index: WMPLPQM701Z. Beschreibung. Technische Daten. Program do obsługi Analizatorów serii PQM - Son

ND25 MIERNIK PARAMETRÓW SIECI.

Opracowanie Bra ża: Elektryczna Tytuł opracowa ia: Pomiary elektryczne w RGnn Inwestor: Teatr Narodowy Warszawa Plac Teatralny 3 Miejsce badani

Laboratorium Analizy i Poprawy Jakości Energii Elektrycznej.

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii

Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 10: Analiza porównawcza współczynnika asymetrii napięcia

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

ND40. - analizator jakości sieci energetycznej. a * PrzykŁad zastosowania

Sposoby poprawy jakości dostawy energii elektrycznej

ZAKRES BADAŃ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I EMC CELAMED Centralne Laboratorium Aparatury Medycznej Aspel S.A.

Jakość energii Zagregowane wskaźniki w rozproszonym systemie oceny jakości dostawy energii elektrycznej PSE S.A.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295

Zastosowanie 1000 V CAT III 600 V CAT IV. Bezdotykowa detekcja napięcia. Pomiar mocy trójfazowej. Unikalna konstrukcja. Dwupolowy wyświetlacz

POMIARY ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZYKŁADY ANALIZY

Katalog sygnałów pomiarowych. Obowiązuje od 10 marca 2015 roku

System monitoringu jakości energii elektrycznej

Opis limitów w PQ BOX 100/150/200

ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego Poznań. Nuremberg

Wybrane aspekty oceny jakości energii elektrycznej wpływające na prace budynku handlowego

Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks

Instrukcja użytkowania programu KEW 6310_norma

Sonel PQM-707 Analizator jakości zasilania Skrócona instrukcja obsługi

Jakość dostawy energii elektrycznej w badaniach i dydaktyce

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE

ANALIZA PRACY FARMY WIATROWEJ W KONTEKŚCIE PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH:

Transkrypt:

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZYPADKU dr inż. Andrzej Firlit LAB. JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 15. I 20.05.2019 1

1. Analiza warunków zasilania stalowni 2. Analiza wybranych punktów pomiarowych 2

Punkt pomiarowy 1 Topas 1000 Rozdzielnia 110 kv Punkt pomiarowy 2 PQbox 200 A2 Trafo nr 2 Punkt pomiarowy 3 PQbox 200 A1 Trafo nr 1 Punkt pomiarowy 4 Fluke 1760 Stalownia 30 kv 3. Do oceny jakości napięcia zasilającego przyjęto następujące parametry 3

4. Dodatkowo do oceny parametrów pracy sieci zasilającej przyjęto następujące parametry: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 w języku angielskim Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych PN-EN 61000-2-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 2-4: Środowisko Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych PN-EN 61000-2-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 2-2: Środowisko Poziomy kompatybilności zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości i sygnałów przesyłanych w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia 4

Wartość skuteczna wybranego napięcia międzyfazowego wartości zagregowane w 10-minutowym interwale znajdują się w dopuszczalnym przedziale zmian ±10%U N wartości maksymalne 10/20 ms w kolejnych interwałach 10-minutowych limit górny limit dolny wartości minimalne 10/20 ms w kolejnych interwałach 10-minutowych znaczący zakres zmienności napięcia od 95 kv do 130 kv liczne zapady (<99 kv) i wzrosty napięcia (>121 kv) Wielkość Faza L12 Faza L23 Faza L31 U min min (10/20 ms) V 95350 94310 93990 U 10-min. Miary liczbowe dla wartości skutecznej napięcia U min V 106690 107290 106050 CP05 V 110890 111377 110040 śr V 113701 113984 112814 CP95 V 116330 116370 115460 max V 117160 117420 116320 U max max (10/20 ms) V 129290 130640 129560 Procent zbioru wartości pozostający w dopuszczalnym przedziale tolerancji % 100% 100% 100% obliczona wartość 5% CP05 percentyl 5% obliczona wartość 95% CP95 percentyl 95% w przedziale tolerancji powinno mieścić się min. 95% wartości liczba wartości 10-min. przekraczających limit górny i dolny nie może być większa niż 5% U 10-min. mieści się w dopuszczalnym zakresie ±10%: 99-121 kv 5

Wartość skuteczna prądu I Wielkość Faza L1 Faza L2 Faza L3 CP05 A 1,32 1,96 1,95 śr A 573,80 577,68 576,93 I 10-min. CP95 A 1108,63 1112,82 1111,69 max A 1276,79 1295,76 1277,71 gwałtowne i znaczące zmiany prądu od kilku A do 1295 A (I max > 2 ka) Współczynnik asymetrii napięcia K U limit dla wartości 95% - CP95 Współczynnik asymetrii Wielkość Wartość CP05 % 0,47 śr % 0,63 CP95 % 0,79 max % 6,59 Procent zbioru wartości pozostający w dopuszczalnym przedziale tolerancji 99% dla K U warunki zasilania są poprawne 6

24 Współczynnik asymetrii prądu K I Ki [%] 20 16 12 8 4 0 06-maj 14:50 07-maj 11:10 08-maj 09:40 09-maj 10:50 10-maj 14:50 11-maj 21:00 12-maj 18:20 13-maj 23:20 14-maj 20:20 15-maj 22:10 16-maj 19:30 18-maj 01:20 18-maj 22:00 19-maj 18:50 Wielkość Wartość Współczynnik asymetrii CP05 % 0,61 śr % 2,36 CP95 % 6,33 max % 25,03 Współczynniki migotania światła P lt (2-godz.) i P st (10-min.) wahania napięcia P lt P st 0,8 limit dla wartości 95% (CP95) wartość 95% (CP95) obliczona dla wsp. P lt wielokrotnie przekracza poziom dopuszczalny 0,8 warunki zasilania nie są poprawne z punktu widzenia rozporządzenia i normy 7

P lt wartość 95% CP95 percentyl 95% P st Miary liczbowe współczynniki migotania światła P lt (2-godz.) i P st (10-min.) wahania napięcia Wielkość Napięcie L12 Napięcie L23 Napięcie L31 CP05 pu 0,18 0,16 0,21 śr pu 7,55 7,77 7,65 CP95 pu 9,47 9,76 9,67 max pu 10,53 10,76 11,23 Procent zbioru wartości pozostający w przedziale tolerancji 8,13% 8,08% 8,13% Wielkość Napięcie L12 Napięcie L23 Napięcie L31 CP05 pu 0,09 0,09 0,09 śr pu 6,18 6,36 6,23 CP95 pu 11,70 12,16 12,08 max pu 16,16 14,86 17,62 Procent zbioru wartości pozostający w przedziale tolerancji liczba wartości P lt przekraczających limit nie może być większa niż 5% 17,42% 17,67% 17,57% Współczynnik odkształcenia napięcia THD U limit dla wartości maksymalnej zarejestrowano przekroczenia wartości maksymalnej = 3% dla THD U Rozporządzenie określa limit dla wartości maksymalnej, a nie dla wartości 95% (CP95) uśrednione widmo obliczone dla całego okresu pomiarowego harmoniczne dominujące 8

Wyższe harmoniczne napięcia U (n) wybrane U (5) U (7) Moc bierna Q wyłączenie filtrów pasywnych wzrost mocy biernej 9

Współczynnik mocy w dziedzinie 50 Hz cos(φ (1) ), DPF wyłączenie filtrów pasywnych obniżenie wartości wsp. DPF Wartość skuteczna napięcia U wyłączenie filtrów pasywnych zwiększenie się spadków napięcia w trakcie pracy pieca 10

Wartość skuteczna prądu I wyłączenie filtrów pasywnych zwiększenie wartości prądu Współczynnik migotania światła P lt (2-godz.) wahania napięcia WYŁĄCZENIE pieca 115 kva zmniejszenie wartości P lt 11

Współczynnik migotania światła P st (10-min.) wahania napięcia WYŁĄCZENIE pieca 115 kva zmniejszenie wartości P st obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 12

=MIN(C13:C2015) =PERCENTYL(C13:C2015;5%) =ŚREDNIA(C13:C2015) Plt L1 [-] Plt L2 [-] Plt L3 [-] 4,0 obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym =PERCENTYL(C13:C2015;95%) =MAX(C13:C2015) =C6-C2 =ILE.LICZB(C13:C2015) =LICZ.JEŻELI(C13:C2015;">"&1)/ILE.LICZB(C13:C2015) =LICZ.JEŻELI(C13:C2015;"<="&1)/ILE.LICZB(C13:C2015) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Współczynnik odkształcenia napięcia THD U 30 kv strona wtórna Tr1 i Tr2 wartości THD U nie przekraczają 6,2% dla 30 kv 13

Wyższe harmoniczne napięcia U (n) uśrednione widmo obliczone dla całego okresu pomiarowego harmoniczne dominujące Równoległa praca transformatorów. Dwa analizatory PQBox200 pomiar w tym samym czasie. THD I ok. 40% THD I ok. 20% 30 kv Transformator 1 30 kv Transformator 2 THD I ok. 20% THD I ok. 70% Dlaczego tak duże wartości THDi dla Tr1 oraz skąd różnica między Tr1 i Tr2?! THD I ok. 20% THD I ok. 85% 14

THD [%] THD [%] THD [%] Wyższe harmoniczne prądu I (n) uśrednione widmo obliczone dla całego okresu pomiarowego harmoniczne dominujące dziwnie wysoki poziom odkształcenia znaczące różnice między fazami THD [%] 45 40 35 30 25 20 15 10 5 50 0 4505-06 05-07 05-08 05-09 05-09 05-10 05-11 05-12 05-13 05-14 05-14 05-15 05-16 05-17 05-18 05-19 05-19 14:41 10:41 06:41 02:4130 22:41 18:41 kv14:41 Transformator 10:41 06:41 02:41 22:41 18:41 14:41 1 10:41 06:41 02:41 22:41 40 35 30 25 20 15 10 5 30 25 20 15 10 5 Równoległa praca transformatorów. Dwa analizatory 40 PQBox200 pomiar w tym samym czasie. THD I ok. 10% THD I ok. 10% 500 0 4505-06 05-07 05-08 05-09 05-09 05-10 05-11 05-12 05-13 05-14 05-14 05-15 05-16 05-17 05-18 05-19 05-19 05-06 05-07 05-08 05-09 05-09 05-10 05-11 05-12 05-13 05-14 05-14 14:41 10:41 06:41 02:41 22:41 18:41 14:41 10:41 06:41 02:41 22:41 18:41 14:41 10:41 06:41 02:41 22:41 14:42 10:42 06:42 02:42 22:42 18:42 14:42 10:42 06:42 02:42 22:42 40 40 ŚWIADOMA ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH!!! 35 35 THD I ok. 10% 0 05-06 05-07 05-08 05-09 05-09 05-10 05-11 05-12 05-13 05-14 05-14 05-15 05-16 05-17 05-18 05-19 05-19 14:41 10:41 06:41 02:41 22:41 18:41 14:41 10:41 06:41 02:41 22:41 18:41 14:41 10:41 06:41 02:41 22:41 THD [%] THD [%] 35 30 25 20 15 10 5 0 05-06 14:41 40 35 30 25 20 15 10 5 30 25 20 15 10 5 0 05-06 14:41 05-07 10:41 05-07 10:41 05-08 06:41 05-08 06:41 05-09 02:41 05-09 02:41 05-09 22:41 05-09 22:41 05-10 18:41 05-10 18:41 THD I ok. 10% 05-11 14:41 05-11 14:41 05-12 10:41 05-12 10:41 05-13 06:41 05-13 06:41 05-14 02:41 05-14 02:41 05-14 22:41 05-14 22:41 05-15 18:41 05-15 18:42 05-15 18:41 05-16 14:41 30 kv Transformator 2 THD I ok. 10% Eliminacja THD I dla prądu < 100 A likwiduje rozbieżności między Tr1 i Tr2! THD I ok. 10% 05-16 14:42 05-16 14:41 05-17 10:41 05-17 10:42 05-17 10:41 05-18 06:41 05-18 06:42 05-18 06:41 05-19 02:41 05-19 02:42 05-19 02:41 05-19 22:41 05-19 22:42 05-19 22:41 15

Wyższe harmoniczne prądu I (n) po eliminacjii wartości < 100 A 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 uśrednione widmo obliczone dla całego okresu pomiarowego harmoniczne dominujące normalny poziom odkształcenia widmo jest analogiczne w pozostałych fazach 16

Wartość skuteczna wybranego napięcia międzyfazowego i prądu U rms 30 kv zasilanie pieca 115 kva I rms Wartość skuteczna wybranego napięcia międzyfazowego i prądu - powiększenie U max,10/20 ms U rms,10-min. I max,10/20 ms U min,10/20 ms I rms,10-min. I min,10/20 ms 30 kv zasilanie pieca 115 kva 17

Współczynniki migotania światła P lt (2-godz.) i P st (10-min.) wahania napięcia P lt P st 30 kv zasilanie pieca 115 kva Włączenie pieca 115 kva u(t) fazowe u(t) przewodowe i(t) 18

Praca pieca 115 kva u(t) fazowe u(t) przewodowe i(t) Praca pieca 115 kva u(t) fazowe u(t) przewodowe i(t) 19

mgr inż. Krzysztof Woźny, dr inż. Andrzej Firlit Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30 tel.: 12 617 35 93, 603 877 809, fax. 12 633 22 84 andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl 20