hemat energi

Selama lebih dari empat puluh tahun, satu-satunya dokumen peraturan di negara yang menetapkan di Rusia nomenklatur indikator kualitas energi listrik (PQ) dan standar PQ, serta persyaratan mendasar untuk kontrol, metode dan cara mengukur indikator PQ, adalah standar GOST 13109 “Energi listrik. Kompatibilitas sarana teknis bersifat elektromagnetik. Standar kualitas energi listrik dalam sistem catu daya untuk keperluan umum ”(berturut-turut pada edisi 1967, 1987 dan 1997).
Sejak 2013, standar baru akan berlaku - GOST R 54149-2010. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan dan perbedaan utamanya dari dokumen saat ini, lihat materi dari salah satu pengembang standar, Vladimir Vasilievich Nikiforov.

STANDAR BARU DALAM KUALITAS DAYA
Ketentuan dan perbedaan utama dari GOST 13109-97

Vladimir Nikiforov, Wakil Direktur Jenderal, Direktur Ilmiah LINVIT LLC, Moskow

Nilai GOST 13109 untuk organisasi kerja untuk memastikan CE tidak dapat disangkal, terutama dalam dekade terakhir, ketika alat baru untuk mengukur indikator CE (PQE) telah muncul, berdasarkan persyaratan GOST 13109-97 dan metode terperinci untuk mengukur dan pengolahan hasil pengukuran dalam RD 153-34.0-15.501- 00 “Pedoman pemantauan dan analisis kualitas energi listrik pada sistem catu daya untuk keperluan umum. Bagian 1. Kontrol kualitas energi listrik. Sebagian besar, ini difasilitasi oleh pengenalan sertifikasi wajib listrik, yang menyebabkan peningkatan tajam dalam permintaan alat ukur PQ dan metode untuk mengatur kontrol dan pengelolaan PQ.

Namun, pada tahun 2000-an, terjadi perubahan struktural dalam industri tenaga listrik, dan terjadi transisi ke hubungan pasar. Sejumlah undang-undang legislatif dan peraturan telah diadopsi, termasuk Undang-undang Federal No. 35-FZ "Pada Industri Tenaga Listrik" tanggal 26 Maret 2003, Undang-Undang Federal No. 27.12.2004 No. 861 dan tanggal 31.08.2006 No. 530, yang menetapkan kebutuhan penyediaan tenaga listrik oleh entitas industri tenaga listrik yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, International Electrotechnical Commission (IEC) menerbitkan standar baru yang menetapkan ketentuan terkait nomenklatur indikator CE, metode dan cara mengukur CE: IEC 61000-4-30: 2008, IEC 61000-4-7 : 2002 dengan Amandemen 1:2008. Dalam hal ini, GOST R 51317.4.30-2008 dan 51317.4.7-2008 yang diselaraskan dengan standar internasional diberlakukan di Federasi Rusia. Jadi, untuk pertama kalinya, kami memiliki standar khusus untuk metode pengukuran dan persyaratan untuk alat ukur PQ, yang, bagaimanapun, sangat berbeda dari GOST 13109-97. Pada bulan September 2010, standar Eropa disetujui yang menetapkan standar CE yang digunakan di negara-negara UE - EN 50160: 2010.

Terakhir, pengujian skala besar energi listrik yang dilakukan selama lima tahun terakhir di jaringan distribusi di berbagai wilayah sebagai bagian dari kontrol PQ berkala dan uji sertifikasi telah mengungkapkan beberapa kekurangan dalam GOST 13109-97 yang perlu diperbaiki. Ini termasuk, khususnya, tidak memperhitungkan perbedaan dalam persyaratan untuk PQ dalam sistem catu daya serba guna terisolasi lokal dari persyaratan untuk PQ dalam sistem catu daya serba guna yang terhubung ke Sistem Energi Terpadu Rusia, tanggung jawab konsumen untuk menyediakan PQ, sulitnya memastikan persyaratan peraturan untuk penyimpangan tegangan pada terminal penerima listrik akhir.
Fakta dan keadaan ini memerlukan revisi radikal dari GOST 13109-97, pada kenyataannya, pengembangan standar baru untuk CE.

Tujuan pembangunan

Tujuan pengembangan standar adalah untuk memberlakukan dokumen peraturan baru di Federasi Rusia tentang persyaratan PQ yang memenuhi hubungan pasar dalam industri tenaga listrik dan ekonomi negara, dengan mempertimbangkan rekomendasi dan ketentuan standar internasional dan baru. standar nasional tentang metode dan cara mengukur dan mengevaluasi indikator PQ, serta konvergensi struktur dan ketentuan standar ini dengan standar Eropa EN 50160: 2010.

Standar baru menurut KE GOST R 54149-2010 “Energi listrik. Kompatibilitas sarana teknis bersifat elektromagnetik. Standar Kualitas Daya dalam Sistem Catu Daya Tujuan Umum” dikembangkan oleh LINVIT LLC dan Komite Teknis untuk Standardisasi TC 30 “Kompatibilitas Elektromagnetik Peralatan Teknis” sebagai bagian dari Program Standardisasi Nasional yang disetujui pada tahun 2009 oleh Badan Federal untuk Regulasi Teknis dan Metrologi, yang mengatur revisi GOST 13109 -97.

Atas perintah Rosstandart, berlakunya GOST R 54149-2010 ditentukan mulai 01/01/2013 dengan penghentian GOST 13109-97 secara bersamaan.

Pengembang GOST R 54149-2010 menetapkan sendiri tugas untuk menjaga kesinambungan dengan GOST 13109, dengan mempertimbangkan sejumlah peraturan dasar EN 50160: 2010.

Struktur GOST baru

Perbedaan utama antara GOST R 54149-2010 dan GOST 13109-97 saat ini terkait dengan:

  • ruang lingkup standar;
  • struktur dan isinya;
  • istilah dan definisinya;
  • definisi dan standarisasi SQE;
  • tanggung jawab untuk PQ organisasi grid dan konsumen;
  • dengan mempertimbangkan persyaratan PQ dalam sistem catu daya terisolasi;
  • persyaratan untuk kontrol dan pengukuran SQE.

Struktur dan isi GOST R 54149-2010 ditentukan oleh bagian berikut:

  • Area aplikasi.
  • Acuan normatif.
  • Istilah dan Definisi.
  • Indikator dan norma kualitas energi listrik.
  • Aplikasi referensi (data statistik).

Bagian tentang metode untuk menghitung dan mengukur indikator PQ, tentang persyaratan alat ukur yang sesuai, metode untuk memantau PQ dalam sistem catu daya yang terkandung dalam GOST 13109-97 tidak termasuk dalam standar ini. Mereka terkandung dalam standar nasional khusus GOST R 51317.4.30-2008 dan GOST R 51317.4.7-2008 di atas.

Dengan demikian, struktur GOST R 54149-2010 diselaraskan dengan praktik internasional yang diterima secara umum: persyaratan CE - dalam beberapa standar, metode pengukuran, dan persyaratan untuk alat ukur yang memenuhi metode ini - dalam standar lain. Dalam pengertian ini, standar baru memiliki struktur yang serupa dengan EN 50160:2010.

Cakupan GOST R 54149-2010: standar ini menetapkan indikator dan norma PQ pada titik-titik transmisi listrik ke pengguna jaringan tegangan rendah, menengah dan tinggi dari sistem catu daya serba guna untuk bolak-balik tiga fase dan fase tunggal arus dengan frekuensi 50 Hz.

Persyaratan ini secara signifikan membedakan standar baru dari GOST 13109-97, di mana standar CE terkait dengan titik koneksi umum (dengan pengecualian deviasi tegangan kondisi tunak), dan lebih sesuai dengan kondisi pasar ekonomi. Pada titik-titik transmisi listrik disirkulasikan sesuai dengan kontrak untuk pasokan atau transmisi listrik dengan kualitas yang ditetapkan, yang menjadi tanggung jawab organisasi jaringan. Ketentuan standar ini sesuai dengan Undang-Undang Federal "Tentang industri tenaga listrik" dan Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tanggal 27 Desember 2004 No. 861. Poin yang sama termasuk standar CE yang ditetapkan dalam standar Eropa EN 50160 : 2010.

Norma deviasi tegangan stabil dalam GOST 13109-97 terkait dengan kesimpulan penerima daya, yang biasanya terhubung ke jaringan konsumen yang tidak ditanggung oleh perusahaan jaringan listrik. GOST R 54149-2010 mewajibkan konsumen di pihaknya untuk memastikan kondisi di mana penyimpangan tegangan suplai pada terminal penerima listrik tidak melebihi nilai yang diizinkan yang ditetapkan untuk mereka, jika persyaratan standar ini untuk PQ pada titik transmisi energi listrik terpenuhi. Artinya, konsumen juga bertanggung jawab untuk memastikan PQ yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan persyaratan bahwa pemasok listrik bertanggung jawab untuk memastikan PQ dipasok ke konsumen, dan produsen instalasi listrik dan peralatan listrik serta konsumen yang membelinya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peralatan dan instalasi ini tidak menciptakan interferensi elektromagnetik yang tidak dapat diterima selama commissioning. jaringan listrik.

Standar KE dalam GOST R 54149-2010 ditetapkan untuk jaringan listrik sistem catu daya serba guna yang terhubung ke Sistem Energi Terpadu Rusia, dan untuk sistem catu daya serba guna terisolasi. Dalam persyaratan GOST 13109-97, tidak ada perbedaan norma untuk indikator PQ dalam sistem catu daya ini, yang menyebabkan, misalnya, ketidakmungkinan memastikan norma yang ditetapkan untuk penyimpangan frekuensi dalam jaringan listrik yang ditenagai oleh sumber AC otonom (misalnya, generator diesel), yang aturannya terlalu ketat.

Tidak seperti GOST 13109-97, norma CE yang ditetapkan dalam standar baru tidak dianggap sebagai tingkat kompatibilitas elektromagnetik (EMC) untuk interferensi elektromagnetik yang dilakukan dalam sistem catu daya untuk keperluan umum. Persyaratan untuk tingkat sarana teknis EMC tunduk pada dokumen peraturan terpisah.

Istilah dan Definisi

Bagian "Istilah dan definisi" mencakup beberapa istilah baru dan mengklarifikasi yang lama, dengan mempertimbangkan hubungan para peserta pasar listrik. Secara khusus:

Organisasi jaringan - organisasi yang memiliki, atas dasar kepemilikan atau atas dasar lain yang ditetapkan oleh undang-undang federal, fasilitas jaringan listrik, yang penggunaannya menyediakan layanan untuk transmisi energi listrik dan melaksanakan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan , koneksi teknologi perangkat penerima daya (instalasi daya) badan hukum dan individu ke jaringan, serta menggunakan hak untuk menyimpulkan kontrak untuk penyediaan layanan transmisi listrik menggunakan fasilitas jaringan listrik yang dimiliki oleh pemilik lain dan pemilik sah lainnya;

pengguna jaringan listrik- pihak yang menerima energi listrik dari jaringan listrik atau menyalurkan energi listrik ke jaringan listrik. Pengguna jaringan listrik meliputi organisasi jaringan dan pemilik jaringan listrik lainnya, konsumen energi listrik, serta organisasi pembangkit;

konsumen energi listrik– badan hukum atau perseorangan yang menggunakan energi listrik (kapasitas) berdasarkan kontrak yang disepakati;

titik transmisi- titik jaringan listrik yang terletak di garis pemisah fasilitas tenaga listrik antara pemilik berdasarkan kepemilikan atau kepemilikan atas dasar lain yang diatur oleh undang-undang federal, ditentukan dalam proses koneksi teknologi;

tegangan catu daya yang cocok U Dengan - tegangan yang berbeda dari tegangan pengenal standar jaringan menurut GOST 29322, disetujui untuk pengguna jaringan listrik tertentu selama koneksi teknologi sebagai tegangan catu daya;

kualitas energi listrik- tingkat kesesuaian karakteristik energi listrik pada titik tertentu sistem kelistrikan dengan seperangkat indikator KE yang dinormalisasi;

data berlabel- istilah yang digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran indikator PQ dan hasil rata-ratanya selama interval waktu di mana gangguan, penurunan tegangan, atau tegangan berlebih terjadi. Saat menilai kepatuhan energi listrik dengan standar CE yang ditetapkan dalam standar ini, data yang ditandai tidak diperhitungkan.

Karakteristik kekuatan

Perubahan karakteristik energi listrik yang berkaitan dengan frekuensi, nilai, bentuk tegangan dan simetri tegangan pada sistem catu daya tiga fasa dibagi dalam standar menjadi dua kategori:

  • perubahan terus menerus dalam karakteristik tegangan;
  • peristiwa acak.

Perubahan terus-menerus dalam karakteristik tegangan catu daya adalah penyimpangan karakteristik tegangan jangka panjang dari nilai nominal dan terutama disebabkan oleh perubahan beban atau pengaruh beban nonlinier. Ini termasuk: penyimpangan frekuensi, perubahan voltase lambat, fluktuasi voltase dan kedipan, voltase non-sinusoidalitas, ketidakseimbangan voltase dalam sistem tiga fase, sinyal voltase ditransmisikan melalui jaringan. Sehubungan dengan perubahan terus menerus dalam karakteristik tegangan suplai, standar ini menetapkan indikator dan standar untuk PQ.

Peristiwa acak adalah perubahan mendadak dan signifikan dalam bentuk tegangan, yang menyebabkan penyimpangan parameternya dari parameter nominal. Mereka biasanya disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat diprediksi, yang meliputi gangguan dan penurunan tegangan, tegangan berlebih, tegangan lonjakan.

indikator CE

Definisi sejumlah indikator KE dalam standar ini berbeda dengan yang digunakan dalam GOST 13109-97.

Dengan demikian, indikator PQ yang terkait dengan penyimpangan tegangan didefinisikan sebagai nilai penyimpangan negatif dan positif dari tegangan catu daya dari nilai tegangan efektif nominal / yang disepakati, termasuk harmonik, interharmonik, sinyal informasi dalam jaringan listrik, dll., yang mana sesuai dengan standar internasional dan, karenanya, GOST R 51317.4.30-2008:

δ AS (–) = [(AS 0 – AS M(-)) / AS 0] 100;
δ AS (+) = [(AS m(+) - AS 0) / AS 0] 100,

Di mana AS M(-) , AS m(+) – nilai tegangan catu daya kurang dari AS 0 dan besar AS 0 masing-masing, dirata-ratakan selama interval waktu 10 menit sesuai dengan persyaratan GOST R 51317.4.30, ayat 5.12;
AS 0 - tegangan sama dengan tegangan pengenal standar AS nominal atau voltase yang cocok AS Dengan.

Untuk indikator PQ di atas, standar berikut ditetapkan: penyimpangan tegangan positif dan negatif pada titik transmisi daya tidak boleh melebihi 10% dari nilai tegangan nominal atau yang disepakati selama 100% interval waktu satu minggu.

Dalam GOST 13109-97, deviasi tegangan kondisi-mapan dihitung dengan hanya memperhitungkan harmonik tegangan pertama AS (1) :

δ AS= (AS (1) – AS nama) / AS nom

dan ditandai dengan nilai yang diizinkan secara normal dan maksimum yang diizinkan di terminal penerima listrik, masing-masing sama dengan ± 5 dan ± 10%.

Norma (nilai numerik) untuk penyimpangan frekuensi yang diizinkan dalam sistem catu daya tersinkronisasi sama dengan GOST 13109-97: ± 0,2 Hz selama 95% waktu interval satu minggu dan ± 0,4 Hz selama 100% waktu interval dalam satu minggu pekan.

Norma untuk penyimpangan frekuensi yang diperbolehkan dalam sistem catu daya terisolasi dengan genset otonom yang tidak terhubung ke sistem transmisi daya tersinkronisasi kurang ketat: ±1 Hz untuk 95% waktu interval satu minggu dan ±5 Hz untuk 100% waktu waktu interval satu minggu minggu.

Indikator KE yang berhubungan dengan komponen harmonisa tegangan adalah :

  • nilai koefisien komponen harmonik tegangan hingga urutan ke-40 KE U(n) sebagai persentase tegangan dasar AS 1 pada titik transmisi daya;
  • nilai koefisien total komponen harmonik tegangan (rasio nilai rms dari jumlah semua komponen harmonik hingga urutan ke-40 dengan nilai rms komponen utama) K U , % pada titik transmisi daya.

Norma (nilai numerik) dari indikator PQ yang terkait dengan non-sinusoidalitas dan asimetri tegangan dalam standar ini tetap tidak berubah dengan cara yang sama seperti pada GOST 13109-97, tetapi indikator PQ yang terkait dengan tegangan non-sinusoidal diukur dan dievaluasi dengan mempertimbangkan pengaruh tidak hanya harmonik yang lebih tinggi, tetapi juga kelompok komponen kombinasional (antarharmonik) yang berjarak dekat sesuai dengan GOST R 51317.4.7-2008, subbagian 3.2, 3.3.

Dengan mempertimbangkan persyaratan GOST R 51317.4.30-2008 untuk kelas dan alat ukur indikator KE, standar ini menetapkan norma untuk indikator KE dalam bentuk nilai yang diukur dalam satu interval waktu pengukuran kelas A, sama dengan 10 periode voltase listrik 50 Hz (0,2 detik) rata-rata untuk setiap interval waktu 10 menit selama seminggu.

Menurut persyaratan GOST 13109-97, indikator CE harus diukur selama interval waktu utama dari 0,1 hingga 0,5 detik dengan rata-rata interval waktu 3 detik atau 1 menit (untuk penyimpangan tegangan) selama setiap 24 jam siklus mingguan .

Dengan demikian, estimasi interval waktu untuk mengukur indikator CE untuk menilai kepatuhannya terhadap persyaratan standar baru adalah 1 minggu, bukan 24 jam, seperti yang dipersyaratkan oleh GOST 13109-97.

STANDAR RUSIA DAN EROPA

Perbedaan utama antara GOST R 54149-2010 dan standar Eropa EN 50160: 2010 terdiri dari persyaratan untuk sejumlah PQI: EN 50160 tidak memuat nilai maksimum yang diizinkan untuk beberapa indikator PQ, indikator yang penting untuk jaringan kami adalah faktor ketidakseimbangan tegangan urutan-nol, kurang ketat dibandingkan dengan GOST R 54149-2010, persyaratan untuk penyimpangan frekuensi dan tegangan yang tidak masuk akal untuk jaringan Rusia, data tidak lengkap pada indikator PQ di jaringan tegangan tinggi, dll.

Persyaratan standar Eropa dirancang untuk digunakan dalam jaringan listrik di negara-negara yang memiliki persyaratan berbeda untuk desain jaringan listrik dan tingkat kondisi jaringan ini yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di Rusia.

Selama revisi GOST 13109-87 dan pengembangan revisi GOST 13109-1997, indikator dan standar CE dianalisis dan dibahas secara rinci dan diterima secara wajar. Selama periode berlakunya GOST 13109-1997 (1999), kondisi teknis jaringan kami belum memberikan dasar untuk merevisi standar PQ ke arah pelunakan dan harmonisasi dengan standar Eropa.

Adapun struktur dan isi standar, pendekatan umum untuk standardisasi CE dan persyaratan untuk metode pengukuran indikator CE, ketentuan standar domestik dan Eropa yang baru cukup dekat.

GOST R 54149-2010 yang disetujui termasuk dalam program standardisasi nasional Federasi Rusia untuk pendaftaran ulang ke standar antarnegara bagian organisasi EurAsEC.

LITERATUR

  1. IEC 61000-4-30: 2008 Kompatibilitas elektromagnetik (EMC) - Bagian 4-30: Teknik pengujian dan pengukuran - Metode pengukuran kualitas daya.
  2. IEC 61000-4-7: 2002 Kompatibilitas elektromagnetik (EMC) – Bagian 4-7: Teknik pengujian dan pengukuran – Panduan umum tentang pengukuran dan instrumentasi harmonik dan interharmonik, untuk sistem catu daya dan peralatan yang terhubung dengannya.
  3. GOST R 51317.4.30–2008 (IEC 61000-4-30:2008). Kompatibilitas sarana teknis bersifat elektromagnetik. Metode pengukuran indikator kualitas energi listrik.
  4. GOST R 51317.4.7–2008 (IEC 61000-4-30:2008). Kompatibilitas sarana teknis bersifat elektromagnetik. Panduan umum untuk mengukur instrumen dan pengukuran harmonik dan interharmonik untuk sistem catu daya dan sarana teknis yang terhubung dengannya.
  5. EN 50160:2010 Karakteristik tegangan listrik yang disuplai oleh jaringan listrik publik.
  6. GOST 29322-92. tegangan standar.


Halaman 1



halaman 2



halaman 3



halaman 4



halaman 5



halaman 6



halaman 7



halaman 8



halaman 9



halaman 10



halaman 11



halaman 12



halaman 13



halaman 14



halaman 15



halaman 16



halaman 17



halaman 18



halaman 19



halaman 20



halaman 21



halaman 22



halaman 23

ENERGI LISTRIK

PERSYARATAN KUALITAS TENAGA LISTRIK PADA JARINGAN LISTRIK KEPUTUSAN UMUM

Harga 5 kop.


Edisi resmi

Komite STANDAR NEGARA Uni Soviet Moskow

UDC 621.311:621.332: 006.354 Grup E02

STANDAR NEGARA UNI SSR

ENERGI LISTRIK

Persyaratan kualitas energi listrik di jaringan listrik untuk tujuan umum GOST

energi listrik. Persyaratan kualitas 13109_87

energi listrik dalam jaringan listrik untuk keperluan umum

Tanggal pengenalan 01.01.89 Ketidakpatuhan terhadap standar dapat dihukum oleh hukum

Standar ini menetapkan persyaratan untuk kualitas energi listrik dalam jaringan listrik serba guna arus bolak-balik tiga fase dan satu fase dengan frekuensi 50 Hz pada titik-titik di mana penerima atau konsumen energi listrik terhubung.

Standar tidak menetapkan persyaratan kualitas energi listrik dalam jaringan listrik: untuk tujuan khusus (misalnya, traksi kontak, komunikasi); instalasi bergerak (misalnya kereta api, pesawat terbang, kapal laut); sistem catu daya otonom; penunjukan sementara; terhubung ke sumber daya seluler.

Istilah yang digunakan dalam standar dan penjelasannya diberikan dalam Lampiran 1.

1. NOMENKLATUR INDIKATOR KUALITAS DAYA

1.1. Indikator kualitas daya (PQI) dibagi menjadi dua kelompok: PQI dasar dan PQI tambahan.

Edisi resmi

SCE utama menentukan sifat energi listrik yang menjadi ciri kualitasnya. SCE tambahan adalah bentuk pencatatan SCE utama yang digunakan dalam dokumen peraturan dan teknis lainnya.

Hak Cipta © 1988 Standards Publishing House

Catatan. Kisaran perubahan voltase, yang dinormalisasi oleh standar ini, mencakup perubahan voltase tunggal dalam bentuk apa pun dengan laju pengulangan lebih dari dua kali per menit (1/60 Hz) dan ayunan dengan frekuensi pengulangan dari dua kali per menit hingga satu kali per jam. , memiliki laju perubahan tegangan rata-rata lebih dari 0,1% / dtk untuk lampu pijar dan 0,2% / dtk untuk penerima listrik lainnya.

1.3. Dosis fluktuasi tegangan (f) sebagai persentase kuadrat dihitung dengan rumus

di mana gf adalah koefisien reduksi dari rentang perubahan tegangan aktual ke ekuivalen, ditentukan sesuai dengan Tabel. 2;

@- interval waktu rata-rata sama dengan 10 menit;

S(f,t)-spektrum frekuensi dari proses perubahan tegangan pada waktu t.

Dengan perubahan tegangan periodik atau mendekati periodik, diizinkan untuk menghitung dosis fluktuasi tegangan (f) sesuai dengan rumus

Г VgfhUj* dt, (6)

0 f±0

di mana 6Uf adalah nilai efektif komponen perluasan Fourier dari perubahan tegangan dengan kisaran 6U t, sesuai dengan paragraf 1.2 Lampiran 2).

Tabel 3

Frekuensi perubahan tegangan,

Koefisien

Frekuensi perubahan tegangan,

Koefisien

1.4. Koefisien non-sinusoidalitas kurva tegangan (Kaeu) sebagai persentase dihitung dengan rumus

*HCt/=100 V 21 ^(2 R)/^nom, (7)

di mana U(n) adalah nilai efektif komponen harmonisa ke-l dari tegangan, V, kV;

n-urutan komponen harmonik dari tegangan;

N adalah urutan terakhir dari komponen tegangan harmonik yang dipertimbangkan.

1) tidak memperhitungkan komponen harmonik orde n>40 dan (atau) nilainya kurang dari 0,3%;

2) menghitung SCE ini sesuai dengan rumus

* N s.s/=1°0 Y £ 'Uf a) IU ( (8)
gP=2

di mana (7(1) adalah nilai efektif dari tegangan frekuensi dasar V, kV.

Catatan. Kesalahan relatif dalam menentukan Kasi dengan rumus (8) dibandingkan dengan rumus (7) secara numerik sama dengan simpangan tegangan 1/(1) DARI Unom.

1.5. Koefisien komponen harmonik ke-l dari tegangan Kiy) dalam * persen dihitung dengan rumus

di mana U(n) adalah nilai efektif komponen harmonik ke-n dari tegangan V, kV.

Diperbolehkan menghitung SCE ini dengan rumus

/Cu(i r=100

di mana U(i) adalah nilai efektif dari tegangan frekuensi dasar V, kV.

Catatan. Kesalahan penentuan relatif dengan rumus (10) dibandingkan dengan rumus (9) secara numerik sama dengan deviasi tegangan

0(\) DARI Unom*

1.6. Koefisien urutan tegangan negatif (K 2 dan) sebagai persentase dihitung dengan rumus

^2(1)/^nom" 00

di mana U 2 (d adalah nilai efektif dari tegangan urutan negatif dari frekuensi utama sistem tegangan tiga fasa, V, kV;

Ubovl - nilai nominal tegangan fase-ke-fase, V, kV.

Nilai efektif tegangan urutan negatif dari frekuensi dasar (£ / 2 n>) dihitung dengan rumus



SVP) ^AC(1)










di mana C / vap), Vvsp ^acsh - nilai efektif tegangan fase-ke-fase dari frekuensi dasar. V, kV

Saat menentukan SCE ini, diperbolehkan:

1) hitung U2(o dengan rumus perkiraan

^2(1)”®”® [^NB (1)1* O 3)

dimana £ / nb sh, Un mp) - nilai efektif terbesar dan terkecil dari tiga tegangan fasa ke fasa dari frekuensi fundamental, V, kV.

Catatan. Kesalahan relatif penentuan Kp menggunakan rumus (13) bukan rumus (12) tidak melebihi ±8%;

2) untuk digunakan saat menghitung U20) alih-alih nilai efektif dari tegangan fasa ke fasa dari frekuensi dasar, nilai efektif dari tegangan fasa ke fasa, ditentukan dengan mempertimbangkan semua komponen harmonik, jika koefisien non-sinusoidalitas kurva tegangan (sesuai dengan persyaratan pasal 1.4 Lampiran 2) tidak melebihi 5%;


Krs;-1000 ^2(1)/^1(1) 0 4)


dimana Uko adalah nilai efektif tegangan urutan positif dari frekuensi dasar. V, kV

Catatan. Kesalahan relatif dalam menentukan Kiu dengan rumus (14) dibandingkan dengan rumus (11) secara numerik sama dengan deviasi tegangan Uni) dari dan dalam ohm.

1.7. Koefisien tegangan urutan-nol Ko dan sistem empat-kawat tiga fasa sebagai persentase dihitung dengan rumus

K oi \u003d 100 dan W1) / dan a0M "f, (15)

di mana £ / o (nilai efektif-p dari urutan nol frekuensi fundamental B, kV;

Ud, ohm-ph adalah nilai nominal tegangan fasa V, kV.



di mana Uvash, ^sv(1), ^Asp) adalah nilai efektif tegangan fase-ke-fase dari frekuensi dasar, V, kV;

C/a(i>, C/b(i>) - nilai efektif tegangan fasa frekuensi dasar, V, kV.

Saat menentukan SCE ini, diperbolehkan:

1) hitung (Jon) menggunakan rumus perkiraan

£/0(^=0,62 [^nv.f(1) ^nm.f(1)1* 0 7)

di mana £/nb. f(1) (^nm.f(1)” nilai operasi terbesar dan terkecil

tegangan tiga fasa dari frekuensi dasar, V, kV.

dan Au^aMUcs-U,)! V 3

Uv np \u003d £ VH ^ c - ^ i) / VI "s wg ^ c + ^ va-) / V 3

Jika ada tegangan urutan negatif pada tegangan fasa ke fasa, nilai C/NB# f(1) dan Tssh.fsh ditentukan sebagai nilai terbesar dan terkecil dari tegangan fasa yang diberikan (dengan tegangan urutan negatif dikecualikan). Tegangan fasa tereduksi ditentukan oleh rumus

Catatan. Kesalahan relatif penentuan Koi menggunakan rumus (17) bukan rumus (16) tidak melebihi ±10%;

2) alih-alih nilai efektif tegangan fasa-ke-fase dan fasa frekuensi dasar, terapkan nilai efektif tegangan, ditentukan dengan mempertimbangkan semua komponen harmonik, jika koefisien non-sinusoidalitas dari kurva tegangan tidak melebihi 5%;

3) menghitung SCE ini sesuai dengan rumus

100 V 3 SG 0 (1)1(/ C)) , (19)

di mana L/id) adalah nilai efektif tegangan urutan positif dari frekuensi dasar. V, kV

Catatan. Kesalahan relatif dalam menentukan Koi menurut rumus (19) dibandingkan dengan rumus (15) secara numerik sama dengan nilai simpangan tegangan £/cp dari U nom.

1.8. Penyimpangan frekuensi (L /) dalam hertz dihitung dengan rumus

A / \u003d \u003d / - / nom "



di mana / adalah nilai frekuensi, Hz;

/nom - nilai nominal frekuensi, Hz.

1.9. Durasi penurunan tegangan (A / n) dalam detik (Gbr. 3) dihitung dengan rumus


dimana / n, / k - momen awal dan akhir dari penurunan tegangan, s.

1.10. Tegangan impuls dalam satuan relatif (pas / *) sesuai dengan gbr. 4 dihitung dengan rumus

a £ A" imp = D imp ~. (22)


di mana Uimp adalah nilai tegangan impuls. V, kV

2. SCE tambahan

2.1. Koefisien modulasi amplitudo (/(mod) sebagai persentase sesuai dengan Gambar. 5 dihitung dengan rumus



^NB.a~^NM.a



dimana Unv.a, t/nm.a - amplitudo terbesar dan terkecil dari tegangan termodulasi. V, kV

Dengan modulasi tegangan periodik, rasio antara amplitudo perubahan tegangan (fit / *) dan koefisien modulasi amplitudo ditentukan dengan rumus

bU t =2 /(mod- (24)


2.2. Koefisien ketidakseimbangan tegangan fasa ke fasa (/(neb) sebagai persentase dihitung dengan rumus







dimana U H b * U nm adalah nilai efektif terbesar dan terkecil dari tiga tegangan fasa ke fasa. V, kV

Ketika koefisien non-sinusoidalitas tegangan Kis dan (ditentukan sesuai dengan persyaratan pasal 1.4 Lampiran 2) tidak melebihi 5%, rasio antara koefisien urutan negatif (Ki) dan tegangan fasa ke fasa koefisien ketidakseimbangan K ke b ditentukan oleh rumus perkiraan


K 2u \u003d 0,62 / C „ eb. (26)

Catatan. Kesalahan relatif perhitungan Kiu menggunakan rumus (26) tidak melebihi ±8%.

2.3. Koefisien ketidakseimbangan tegangan fasa (Kneb.f) sebagai persentase dihitung dengan rumus


^HB, φ~~^HM. f ^ nom. F



dimana Unm.f - nilai efektif terbesar dan terkecil dari

tegangan tiga fasa. V, kV;

^nom.ph - nilai nominal tegangan fasa. V, kV

Dengan koefisien tegangan non-sinusoidal Kis dan (ditentukan sesuai dengan persyaratan pasal 1.4 Lampiran 2) tidak melebihi "rasio 5% antara koefisien tegangan urutan-nol (/ (oo) dan koefisien ketidakseimbangan tegangan fasa / Snev .F, ditentukan oleh rumus perkiraan

Koir = 0,62 Kev. F. (28)

Catatan. Kesalahan relatif perhitungan Koi menggunakan rumus (28) tidak melebihi ±8%.

3. Parameter bantu energi listrik

3.1. Frekuensi perubahan tegangan (F), s -1, min-1, h ~ 1, dihitung dengan rumus

di mana /u adalah jumlah perubahan voltase dari waktu ke waktu T;

T - interval waktu pengukuran, s, min, h.

3.2. Interval waktu antara tegangan berubah (Pada t+1) sesuai dengan Gambar. 2, s, min, h, dihitung dengan rumus

di mana t i+ 1, fi adalah momen awal dari perubahan tegangan berturut-turut, s, min, h, sesuai dengan Gambar. 2.

Jika interval waktu antara akhir satu perubahan dan awal perubahan berikutnya yang terjadi dalam arah yang sama kurang dari 30 ms, maka perubahan ini dianggap sebagai satu sesuai dengan Gambar. 2.

3.3. Kedalaman penurunan tegangan (U a) dalam persen sesuai dengan gbr. 3 dihitung dengan rumus

6th r n== .Unou7-Utt, 100| (31)

dimana Umin adalah nilai tegangan efektif minimum selama penurunan tegangan. V, kV

TP (YG p, M p) M





3.4. Intensitas penurunan tegangan (t #) sebagai persentase dihitung dengan rumus

di mana m(bS/n, D*n) adalah jumlah kemiringan kedalaman 6£/c dan durasi untuk interval waktu T yang dipertimbangkan;

M adalah jumlah total penurunan tegangan untuk interval waktu yang dianggap T.

3.5. Durasi pulsa tegangan pada level 0,5 amplitudonya (D * imp o, b) dalam mikrodetik, milidetik sesuai dengan Gambar. 5 dihitung dengan rumus

d ^ imp o,5 "^ ke 1

di mana t Hi t K adalah momen waktu yang sesuai dengan perpotongan kurva pulsa tegangan dengan garis horizontal yang ditarik pada setengah amplitudo pulsa, ms, ms.

LAMPIRAN 9 Wajib

METODOLOGI PENENTUAN KEIZINAN VARIASI TEGANGAN UNTUK INSTALASI PENCAHAYAAN

Kondisi untuk diterimanya satu set rentang perubahan tegangan, yang masing-masing tidak melebihi nilai yang ditentukan sesuai dengan fitur. 1 adalah

di mana D * d * - interval waktu minimum yang diizinkan antara ayunan amplitudo 6Ut, ditentukan oleh skala garis yang lebih rendah. 1;

T adalah total waktu pengamatan rentang.

Contoh. Selama 10 menit, 12 ayunan dengan amplitudo 4,8% (kelompok ayunan pertama), 30 ayunan dengan amplitudo 1,7% (kelompok kedua) dan 100 ayunan dengan amplitudo 0,9% (kelompok ketiga) terdaftar di jaringan. Tentukan penerimaan catu daya dari jaringan lampu neon ini.

1. Sepanjang kurva 3 garis. 1 kami tentukan: untuk 6C / l ~ 4,8% Dg d1 \u003d 30 s, untuk 6C / # 2 \u003d “1,7% D * d2 \u003d 1 s, untuk bShz -0,9% A / dz-0,1 Dengan.

2. Menentukan dengan (34) waktu minimum yang diperbolehkan untuk jumlah ayunan tertentu dengan amplitudo tertentu:

12*30+30-1+100-0,1 =400 dtk<600 с.

Kesimpulan. Catu daya dari titik jaringan lampu neon ini diperbolehkan.


Rentang tegangan yang diizinkan


F - frekuensi perubahan tegangan; M d - interval waktu antar ayunan


Fluktuasi tegangan


6C / ^ P - rentang osilasi periodik (7 rentang perubahan tegangan dari waktu ke waktu T p fit / 81 / ^ 5 - rentang osilasi non-periodik


penurunan tegangan



Modulasi amplitudo periodik



1.2. PCE utama meliputi: deviasi tegangan b U, rentang perubahan tegangan bUt, dosis fluktuasi tegangan f, koefisien non-sinusoidalitas kurva tegangan /Sv/, koefisien komponen harmonik ke-n KiY), koefisien tegangan urutan negatif / Cri, koefisien tegangan urutan-nol Koi, deviasi frekuensi Df, durasi penurunan tegangan Dt n , tegangan impuls )