REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV

Podobne dokumenty
WZMACNIACZ OPERACYJNY

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 272

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Rys Filtr górnoprzepustowy aktywny R

Badanie ograniczników przepięć

Pomiar wysokich napięć

Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

Akustyczne wzmacniacze mocy

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA W URZĄDZENIACH AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

BADANIE ELEMENTÓW RLC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Badanie ograniczników przepięć

Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, Spis treści.

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Wzmacniacze różnicowe

PL B1. TRANSFORMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa, PL

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych

Rozkład napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia

Uniwersalny przekładnik prądowy do dokładnego pomiaru prądów zwarciowych. Autorzy Jerzy Przybysz Jan Olak Zbigniew Piątek

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

1 Ćwiczenia wprowadzające

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy

Rozdzielnica inteligentna średnich napięć jako element sieci Smart Grid

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

I= = E <0 /R <0 = (E/R)

URZĄDZENIE POMIAROWE DO WYZNACZANIA BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO

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

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

I. Pomiary charakterystyk głośników

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

Podstawy elektroniki i metrologii

Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki

Ćwiczenie 13. Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnej bazy. Cel ćwiczenia

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

ĆWICZENIE nr 5. Pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności, impedancji

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Laboratorium Elektroniki

Wpływ wyższych harmonicznych na pracę elektrowni wodnej

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO PODSTAWA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ W ELEKTROENERGETYCE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

Politechnika Białostocka

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

WZORCOWANIE MOSTKÓW DO POMIARU BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ SYSTEMU PRÓBKUJĄCEGO

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

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

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

5 Filtry drugiego rzędu

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Podstawy Badań Eksperymentalnych

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu

Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Wyznaczanie budżetu niepewności w pomiarach wybranych parametrów jakości energii elektrycznej

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Ćwiczenie 2b. Pomiar napięcia i prądu z izolacją galwaniczną Symulacje układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Uśrednianie napięć zakłóconych

Nowe konstrukcje rozłączalnych przetworników prądowych oraz przetworników zasilanych z prądów operacyjnych

Protokół z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku. Nr: LWiMP/056/2017. zakresu częstotliwości: poniżej 300 MHz

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji zwojowej. transformatora. Measurements of a transformer turn-to-turn insulation capacitance and resistance

Technika analogowa. Problematyka ćwiczenia: Temat ćwiczenia:

Ćwiczenie 24 Temat: Układy bramek logicznych pomiar napięcia i prądu. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Transkrypt:

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE JURATA 8 10 CZERWCA 2011 REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV Grzegorz Błajszczak, PSE Operator S.A. Jan Olak Transformex Sp z o.o. W artykule przedstawiono szczegółowy opis rezystancyjnego, pomiarowego dzielnika napięcia. Dzielnik został zaprojektowany i zbudowany przez firmę Transformex przy współpracy z PSE Operator i jest przeznaczony do pracy w sieciach 400 kv. Zadaniem dzielnika jest obniżenie badanego napięcia do wartości akceptowalnej przez elektroniczne urządzenia pomiarowe. Dzięki charakterystyce niezależnej od częstotliwości, dzielnik może służyć do precyzyjnych pomiarów odkształceń napięcia. W artykule przedstawiono charakterystyki pomiarowe dzielnika 1. CEL BUDOWY DZIELNIKA NAPIĘCIA Monitorowanie wyższych harmonicznych i innych parametrów jakości energii prowadzone jest w sieciach elektrycznych na wszystkich poziomach napięć. Wynika to nie tylko z konieczności spełnienia wymagań prawnych, ale również z konsekwencji technicznych niedotrzymania tych parametrów. Pomiary parametrów napięcia wymagają obniżenia badanego napięcia do poziomu akceptowalnego przez elektroniczne przyrządy pomiarowe. W tym celu wykorzystuje się obecnie odczepy w transformatorach przesyłowych lub transformatory pomiarowe. Transformatory stosowane w energetyce projektowane są do pracy przy częstotliwości 50 Hz, a dla wyższych częstotliwości ich charakterystyki są na ogół nie znane. Analizując schemat zastępczy transformatora można zauważyć wpływ indukcyjności i licznych nieliniowości na charakterystyki w dziedzinie częstotliwości. Jednocześnie wymagania stawiane pomiarom są bardzo wysokie. Celem pomiarów jest na ogół sprawdzenie nieprzekroczenia wartości dopuszczalnych poszczególnych parametrów. Przykładowo, maksymalne wartości dopuszczalne wyższych harmonicznych (w sieciach o napięciu wyższym lub równym 110 kv) wynoszą od 2% do 0,5% w zależności od rzędu harmonicznej. Wielkości te muszą być zmierzone z zadowalającą dokładnością. W celu stworzenia precyzyjnego i wiarygodnego narzędzia pomiarowego PSE Operator przy współpracy z firmą Transformex rozpoczął projekt budowy i wdrożenia rezystancyjnego dzielnika pomiarowego przeznaczonego do pracy w liniach 400 kv. Dzielnik rezystancyjny jest pozbawiony większości wad, które posiadają transformatory i teoretycznie powinien przenosić wszystkie częstotliwości i stochastyczne zakłócenie bez żadnych zniekształceń. Prace projektowe rozpoczęto jeszcze w 2009 r. Budowę dzielnika zakończono w czerwcu 2010 r. We wrześniu 2010 r., po licznych próbach i testach, PSE Operator podjął decyzję o zainstalowaniu pomiarowego dzielnika rezystancyjnego w stacji 400 kv Narew. Urządzenie będzie spełniać dwa główne cele. Pierwszym z nich jest precyzyjny pomiar parametrów napięcia: wyższych harmonicznych, częstotliwości oraz pojedynczych zakłóceń

(np. stromości przepięć lub zapadów). Drugim celem jest porównywanie charakterystyk dzielnika rezystancyjnego i wybranych transformatorów pomiarowych. Na podstawie porównania pomiarów będzie można określić przydatność badanych transformatorów do pomiarów wyższych harmonicznych, a w niektórych przypadkach określić współczynniki korekcyjne. 2. PROJEKT I KONSTRUKCJA DZIELNIKA NAPIĘCIA Nazwa dzielnik napięcia, w tym artykule używana jest jako nazwa skrótowa do określenia kompletnego urządzenia do pomiaru wyższych harmonicznych i innych odkształceń napięcia w sieci 400 kv. Urządzenie to składa się z następujących podzespołów: właściwego, wysokonapięciowego, rezystancyjnego dzielnika napięcia; przetwornika światłowodowego, z częścią nadawcza i odbiorcza i kablem 300m; elektronicznego wzmacniacza sygnałów. Konstrukcja części wysokonapięciowej dzielnika pokazana została na Rys. 1, a na Rys. 2 pokazano schemat blokowy pełnego układu pomiarowego. Rezystancyjny dzielnik napięcia zawiera w sobie bardzo dokładnie dobrany układ pojemnościowego sterowania rozkładu napięcia (Rys. 3), niezwykle ważny dla dokładności przenoszenia wyższych harmonicznych. Elementy rezystancyjne i pojemnościowe zostały tak dobrane, aby rozkład napięcia był liniowy wzdłuż całej wysokości dzielnika niezależnie od rodzaju napięcia mierzonego, t.j. dla napięcia stałego i przemiennego do 10 khz. Do wykonania dzielnika zastosowano rezystory o dużej dokładności i stabilności. Specjalnie zaprojektowane kondensatory sterujące wysokiego napięcia zostały wykonane w Instytucie Tele-Radiotechnicznym w Warszawie. Osłonę izolacyjną dzielnika stanowi izolator kompozytowy wykonany w Instytucie Elektrotechniki, Oddział w Międzylesiu Kłodzkim. Dzielnik jest przystosowany do transportu samochodowego w pozycji pochylonej. W szafce sterowniczej (firmy RITTAL) jest umieszczony człon niskonapięciowy dzielnika napięcia oraz część nadawcza przetwornika światłowodowego AFL-500 (firmy M.A.A. Lab Systems Ltd.) z zasilaczem. Kabel światłowodowy o długości 300 m, umożliwia przesłanie sygnału pomiarowego z pola wysokiego napięcia do nastawni. Klimatyzowana szafka napowietrzna zapewnia właściwe Rys. 1. Konstrukcja części wysokonapięciowej dzielnika napięcia

Rys. 2. Schemat blokowy układu pomiarowego dzielnika

warunki pracy, gwarantujące żądaną dokładność przetwornika światłowodowego, niezależnie od warunków zewnętrznych. Sygnał pomiarowy przesyłany światłowodem jest przetworzony w nastawni na sygnał elektryczny przez część odbiorczą przetwornika AFL-500 i jest wzmocniony przez wzmacniacz sygnałów WZS 3,5/57,8 (wykonanym w Katedrze Przekładników Politechniki Łódzkiej). Parametry kompletnego układu pomiarowego odpowiadają typowym parametrom przekładnika napięciowego do pomiarów zgodnie z normą PN-EN 60044-2. ( U2n=100/ 3 V; 5VA, kl. 0,2 ) a) b) Rys. 3. Budowa dzielnika napięcia: a) ideowy schemat elektryczny b) rozkład płytek z rezystorami Rys. 4. Montaż dzielnika napięcia Rys. 5. Szafa sterownicza

3. CHARAKTERYSTYKI POMIAROWE Dzielnik napięcia przeszedł badania w Laboratorium Wysokich Napięć Instytutu Energetyki (Warszawa, ul. Mory) w zakresie zakłóceń radioelektrycznych, prób napięciem udarowym piorunowym, prób napięciem udarowym łączeniowym i sprawdzanie dokładności zgodnie z procedurami określonymi w normach PN 60044-2, PN 04060, CISPR 18-2. Kolejne badania łącznie z charakterystyką przenoszenia wyższych częstotliwości zostały wykonane w Instytucie Elektrotechniki (Warszawa-Międzylesie). Dzielnik napięcia przeznaczony jest do pomiarów w sieciach 400 kv. Sieci określane są przez podanie napięcia przewodowego. Dzielnik podczas wykonywania pomiarów podłączany jest do napięcia fazowego wynoszącego 400/ 3 kv. Badania charakterystyk częstotliwościowych wykonano w zakresie od zera (składowej stałej) do 10 khz. W rzeczywistych warunkach dzielnik będzie wykorzystywany do pomiarów składowych harmonicznych do 50-harmonicznej (tj. 2,5 khz) - czyli w jednej czwartej badanego zakresu. Dokładność przenoszenia wyższych harmonicznych opisywana liczbowo w dalszej części artykułu (rysunki 8 i 9) jest wyrażona względem wartości danej harmonicznej po stronie wysokiego napięcia (a nie względem napięcia 50 Hz). Najważniejsze wyniki badań zostały potwierdzone certyfikatem wydanym przez Instytut Elektrotechniki (Warszawa-Międzylesie) - Rys. 7 i 8. Rys. 6. Dzielnik napięcia podczas prób

Rys. 7. Certyfikat dzielnika napięcia wydany przez Instytut Elektrotechniki (Warszawa-Międzylesie) - pierwsza strona

Rys. 8. Certyfikat dzielnika napięcia wydany przez Instytut Elektrotechniki (Warszawa-Międzylesie) - druga strona

Badania liniowości przenoszenia wyższych harmonicznych przeprowadzono zadając (po stronie górnego napięcia) kolejno różne harmoniczne, wszystkie o tej samej amplitudzie. Na Rys. 9a pokazano nieliniowość przenoszenia członu wysokonapięciowego dzielnika. Uchyb przenoszenia dla częstotliwości n obliczono jako: 100% (Un - Uav)/Uav gdzie: Un jest wartością przenoszonego napięcia (po stronie dolnej dzielnika) o częstotliwości n Uav jest średnią wartością przenoszonego napięcia w zakresie 0-10 khz Na Rys. 9b pokazano nieliniowość przenoszenia całego układu pomiarowego dzielnika napięcia w funkcji częstotliwości w zakresie od 0 do 10 khz. a) b) 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6 0 45 50 100 150 200 250 350 500 1000 2000 5000 10000 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5 0 45 50 100 150 200 250 350 500 1000 2000 5000 10000 Rys. 9. Wyrażona w % nieliniowość przenoszenia w funkcji częstotliwości a) części wysokonapięciowej dzielnika b) całego układu pomiarowego dzielnika 4. PODSUMOWANIE Rezystancyjny dzielnik napięcia wykazuje wysoką dokładność przenoszenia wyższych harmonicznych. Może być wykorzystywany do pomiarów wszystkich parametrów jakości energii w napięciu, a także do wzorcowania innych przekładników napięciowych. Wyprowadzenie pomiarów kablem światłowodowym umożliwia bezpieczną rejestracje pomiarów w nastawni, po zainstalowaniu dzielnika w polu wysokiego napięcia. RESISTIVE VOLTAGE DIVIDER FOR HIGHER HARMONIC MEASUREMENTS IN 400 kv NETWORKS The paper presents a detailed description of a resistive divider that was designed by Transformex Sp z o.o. with collaboration of PSE Operator S.A. The measurements at 400 kv require linear voltage reduction to the value acceptable by electronic equipment. The divider will be used for upmarket accurate measurements of higher harmonics and other voltage distortions. It can be also used for evaluation and correction of frequency characteristics in traditional measure transformers.