Что является важным показателем качества электроэнергии
Перейти к содержимому

Что является важным показателем качества электроэнергии

  • автор:

Что является важным показателем качества электроэнергии

Учет электроэнергии для предприятий

Комплексные решения для малого и среднего бизнеса

Передача почасовых отчетов в энергокомпании

Сдача отчетности в форматах 80020 по регламентам энергокомпаний

Снижение стоимости электроэнергии до 35%

Перевод на выгодную ценовую категорию «Под ключ»

Контроль качества электроэнергии

Фиксация отклонений напряжения и подготовка претензий к энергокомпаниям

Оперативный контроль электропотребления объектов в любое время на своем мобильном устройстве

Комплексные решения для внедрения АСКУЭ

Электросчётчики с модемами

Комплекты оборудования для быстрого внедрения АСКУЭ

Предлагаем счетчики 2020-2021 года выпуска с истекшим сроком МПИ

Решения на базе Ваших счётчиков

АСКУЭ с модемом или без него

Показатели качества электроэнергии

Качество электрической энергии — степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям. В свою очередь, параметр электрической энергии — величина, количественно характеризующая какое-либо свойство электрической энергии. Под параметрами электрической энергии понимают напряжение, частоту, форму кривой электрического тока. Качество электрической энергии является составляющей электромагнитной совместимости, характеризующей электромагнитную среду.

Википедия даёт чёткое, ёмкое, но достаточно сухое определение.

Для простоты и понятности будем считать, что качественная электроэнергия — это электрическая энергия, параметры которой находятся в пределах установленных нормирующими документами.

Если показатели качества выйдут из установленных норм, это может привести к негативным последствиям:

  • Увеличению расходов на электричество и потерь в сетях.
  • Снижению надёжности работы или выход из строя оборудования.
  • Нарушению технологических процессов.

Показатели качества определены в ГОСТ 32144-2013.

Контроль показателей качества электроэнергии

АСКУЭ «яЭнергетик» зафиксирует нарушения в электроснабжении и сформирует претензию для подачи поставщику электроэнергии.

Теперь давайте разберём основные критерии оценки:

  • Отклонения напряжения определяет величину, при которой потребители могут функционировать без сбоев. От 220В нижний нормальный предел — 209В, в верхний — 231В, для 360В — 342В и 378В, соответственно.
  • Размах изменения входного напряжения представляет собой разность величин действующей и амплитудной. Замеры производят за цикл перепада параметра.
  • Доза фликера подразделяется на кратковременную (10 минут) и длительную (2 часа). Обозначает степень восприимчивости человеческого глаза к мерцанию света, причиной которого стало колебание питающей сети.
  • Импульсное напряжение описывается временем восстановления, имеющего разную величину в зависимости от причины возникновения скачка.
  • Коэффициенты для оценки качества питающей сети: по искажению синусоидальности, значения временного перенапряжения, гармонических составляющих, несимметричности по обратной и нулевой последовательностях.
  • Интервал провала напряжения определяется периодом восстановления параметра, установленного в ГОСТ.
  • Отклонение питающей частоты приводит к повреждениям электрических частей и проводников.
Отклонения входного напряжения

Показатели качества электроэнергии стараются сделать соответствующими установленным номиналам, прописанным в законодательных актах. Внимание уделяется погрешностям, возникающим при замерах U и F. Если имеются погрешности, то можно обращаться в надзорные органы, чтобы привлечь к ответственности поставщика электричества.

Общие требования к качеству электроэнергии включают параметр отклонения питающего напряжения, который подразделяют на две группы:

  • Нормальный режим, когда отклонение составляет ±5%.
  • Предел допустимого режима установлен для колебаний ±10%. Для сети 220В минимальный порог 198В и максимальный 242В, а для 360В — 324В и 396В, соответственно.

Восстановление напряжения должно происходить не дольше 2 минут.

S3p1

Отклонение частоты

Соблюдение частоты в определенных границах одно из необходимых требований потребителей. При снижении показателя на 1 %, потери составляют более 2 %. Это выражается в экономических затратах и снижение производительности предприятий. Для обычного человека это приводит к повышенным суммам оплаты за электричество.

Скорость вращения асинхронного двигателя напрямую зависит от частоты питающей сети. Нагревающие ТЭНы имеют меньшую производительность при снижении частоты меньше 50 ГЦ. При завышенных значениях может происходить их повреждение, либо проблемы с другими механизмами, не рассчитанных на высокий момент вращения.

Отклонение частоты может повлиять на работу электроники. Так на экране телевизора возникают помехи при изменении показателя на ±0,1Гц. Кроме визуальных дефектов, возрастает риск вывода из строя микроэлементов. Методом борьбы с отклонениями качества электроэнергии выступает введение резервных питающих узлов, позволяющих в автоматическом режиме восстанавливать напряжение в установленные промежутки времени.

Принято считать, что отклонением частоты является усреднённая за 10 минут разность между фактической величиной основной частоты и её номинальной величиной. При этом допускаются:

  • в нормальном режиме работы отклонения не более 0,1 Гц;
  • кратковременные отклонения не более 0,2 Гц.

S3p2

Оповещения о критических параметрах

С помощью АСКУЭ яЭнергетик Вы можете получать уведомления о критических параметрах электроэнергии. Для этого нужно нажать кнопку «Добавить новое» в блоке оповещения у необходимого рпараметра. Далее указывается адрес электронной почты, параметры по каждой из фаз и режим отправки уведомлений.

S3p3

После сохранения, когда параметр опустится ниже или поднимется выше указанного, на почту придёт оповещение, и Вы сможете принять меры для минимизации потерь производства.

Заключение

Следите за качеством электроэнергии! Если вовремя обнаружить нарушения, можно избежать множества проблем: поломку приборов и оборудования, аварии и простои.

АСКУЭ яЭнергетик поможет контролировать качественные параметры, вовремя принимать меры, а если вы понесёте какие-либо потери по вине поставщика электроэнергии, поможет доказать факт некачественного электроснабжения и возместить ущерб.

Хотите получать вовремя новости о выходе статей в нашем блоге? Подписывайтесь на телеграм-канал yaenergetikru

Статья является объектом авторского права ООО «Технологии энергоучета». Запрещается любое использование текста и материалов данной статьи без указания источника: яЭнергетик.рф или yaenergetik.ru

Последнее обновление: 28.12.2021 09:38

  • Возможности АСКУЭ яЭнергетик
  • Контроль качества электроэнергии
  • Нормативно-правовые вопросы

Контроль показателей качества электроэнергии

АСКУЭ «яЭнергетик» зафиксирует нарушения в электроснабжении и сформирует претензию для подачи поставщику электроэнергии.

  • Все статьи
  • Контроль качества электроэнергии
  • Возможности АСКУЭ яЭнергетик
  • Ценовые категории электроэнергии
  • Обзор технологий учета электроэнергии
  • Настройка оборудования
  • Полезные советы
  • Кейсы
  • АСКУЭ электросетевой компании
  • Видео

Что является важным показателем качества электроэнергии

Требования к свойствам электроэнергии определяются нормативными документами – стандартами, техническими условиями, договорами между поставщиком и потребителем. В настоящее время в Российской Федерации эти требования устанавливаются в ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». В этом стандарте определены следующие показатели, подлежащие контролю, а также их допустимые значения.

  • установившееся отклонение напряжения от нормального значения – т.е. отклонение от нормы усредненного за одну минуту действующего значения напряжения;
  • размах изменения напряжения – амплитуда колебаний действующего значения напряжения с периодом менее минуты;
  • доза фликера. Фликер – это мерцание света, воздействующее на психику человека, а доза фликера – мера этого воздействия. Поскольку реакция нервной системы на мерцание света зависит не только от амплитуды, но и от частоты мерцаний, доза фликера определяется по двум этим параметрам в соответствии с эмпирическими данными, полученными при клинических исследованиях;
  • коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения – общая мера искажения синусоидальности, определяемая наличием гармоник напряжения до сорокового порядка;
  • коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения – отношение действующего значения напряжения гормоники порядка n к действующему значению основной гармоники (т.е. порядка 1);
  • коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям (только для трехфазных сетей) – определяют различия действующих напряжений между различными комбинациями фаз или между различными фазами и нулевым проводом а также отличие фазового угла между последовательными фазами от 120 градусов;
  • отклонение частоты от нормального значения – т.е., для Российской Федерации, от 50 Гц;
  • длительность провала напряжения – длительность интервала времени, в течение которого напряжение опускалось ниже установленного минимально допустимого значения. Применяется к изменениям напряжения длительностью от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд;
  • импульсное напряжение – параметры кратковременных импульсов, возникающих в следствие воздействия грозы или переключений в электрических сетях;
  • коэффициент временного перенапряжения – рассчитывается по приведенной в стандарте таблице на основании измеренных значений максимального напряжения и длительности превышения установленного предельного значения напряжения.

Кроме стандарта ГОСТ 13109-97, качество электроэнергии нормируется и другими нормативными актами, часто расширяющими список контролируемых показателей. Например, в договорах на энергоснабжение часто устанавливается требование на минимально допустимое значение коэффициента мощности, т.е. ограничения на нагрузку реактивного характера.

Для контроля качества электроэнергии применяются измерители и анализаторы качества электроэнергии, часто совмещенные в одном приборе. Контроль с помощью этих устройств может осуществляться периодически, как это происходит при сертификации электросетей в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 3 января 2001г. №1 «О внесении изменений и дополнений в «Правила проведения сертификации электрооборудования» (зарегистрированы в Минюсте РФ 14 февраля 2001г. № 2576), или в виде постоянного мониторинга, что значительно более эффективно.

Важно:

Качество электроэнергии является необходимым условием безопасного применения электрооборудования, а также непосредственно сказывается на экономических показателях как производителей, так и потребителей электроэнергии. Некачественная электроэнергия может привести к порче дорогостоящего оборудования, нарушениям производственных циклов, выпуску некачественной продукции. Поскольку качество электроэнергии зависит и от потребителей, то потребитель должен принимать меры к его поддержанию в пределах норм. Например, не выявленный вовремя потребителем и не устраненный реактивный характер нагрузки приводит к дополнительным токам в электросети, следствием которого могут стать дополнительные падения напряжения в соединительных цепях, износ коммутационного оборудования и т.д. Кроме того, в этом случае со стороны поставщиков электроэнергии возможны в этом случае к потребителю экономические санкции в виде платы за “реактивную энергию” или за пониженный коэффициент мощности.

Установки компенсации реактивной мощности, производимые конденсаторным заводом Нюкон позволяют:

  • улучшить качество электроэнергии у потребителя;
  • уменьшить нагрузку на трансформаторы, увеличить срок их службы;
  • уменьшить нагрузку на провода, кабели, использовать их меньшего сечения;
  • уменьшить нагрузку на коммутационную аппаратуру за счет снижения токов с цепях;
  • избежать штрафов за порчу электрической сети пониженным коэффициентом мощности;
  • снизить расходы на электроэнергию;
  • уменьшить уровень высших гармоник в сети.

Если Вы желаете купить конденсаторную установку или узнать цену на установки компенсации реактивной мощности, позвоните по телефону указанному ниже или заполните приведенную форму. В этом случае, в ближайшее время мы с Вами свяжемся для уточнения особенностей Вашего проекта, необходимых для расчета стоимости КРМ

Что является важным показателем качества электроэнергии

  • Работа в компании
  • Закупки
  • Библиотека
  • Охрана труда
  • Рус / Eng
  • О заводе
  • Каталог
    • Установки компенсации реактивной мощности
      • Регулируемые конденсаторные установки КРМ (АУКРМ) — 0,4 кВ
      • Нерегулируемые конденсаторные установки КРМ (УКРМ ) — 0,4 кВ
      • Тиристорные конденсаторные установки КРМТ (АУКРМТ) — 0,4 кВ
      • Комплектующие для конденсаторных установок
      • Серия PSPE1 (однофазные конденсаторы)
      • Серия PSPE3 (трехфазные конденсаторы)
      • Конденсаторы серии AFC3
      • Конденсаторы серии FA2
      • Конденсаторы серии FA3
      • Конденсаторы серии FB3
      • Конденсаторы серии FO1
      • Конденсаторы серии PO1
      • Конденсаторы серии SPC
      • Серия K78-99 (пластиковый корпус)
      • Серия К78-99 A (алюминиевый корпус)
      • Серия К78-99 AP2 (взрывозащищенный)
      • Серия К78-98 (пластиковый корпус)
      • Серия К78-98 A (алюминиевый корпус)
      • Серия К78-98 АР2 (взрывозащищенный)

      rezident

      • офис: с 9 00 до 17 30
      • склад: с 9 00 до 17 00

      +7 (925) 517-34-27 (отдел продаж);

      +7 (495) 744-31-71 (отдел продаж);
      +7 (926) 673-77-58 (отдел персонала).

      • Охрана труда
      • Установки компенсации реактивной мощности
        • Регулируемые конденсаторные установки КРМ (АУКРМ) — 0,4 кВ
        • Нерегулируемые конденсаторные установки КРМ (УКРМ ) — 0,4 кВ
        • Тиристорные конденсаторные установки КРМТ (АУКРМТ) — 0,4 кВ
        • Комплектующие для конденсаторных установок
        • Серия PSPE1 (однофазные конденсаторы)
        • Серия PSPE3 (трехфазные конденсаторы)
        • Конденсаторы серии AFC3
        • Конденсаторы серии FA2
        • Конденсаторы серии FA3
        • Конденсаторы серии FB3
        • Конденсаторы серии FO1
        • Конденсаторы серии PO1
        • Конденсаторы серии SPC
        • Серия K78-99 (пластиковый корпус)
        • Серия К78-99 A (алюминиевый корпус)
        • Серия К78-99 AP2 (взрывозащищенный)
        • Серия К78-98 (пластиковый корпус)
        • Серия К78-98 A (алюминиевый корпус)
        • Серия К78-98 АР2 (взрывозащищенный)

        Сертификаты
        ЗАДАТЬ ВОПРОС
        ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ONLINE
        на Ваши вопросы ответят профильные специалисты
        ЗАДАТЬ ВОПРОС
        Спасибо за интерес, проявленный к нашей Компании

        • Словарь терминов
        • Показатели качества электроэнергии

        Показатели качества электроэнергии
        Отправить другу

        Показатели качества электроэнергии имеют собственное понятие качества относительно других видов продукции. Электрическая энергия имеет очень широкий спектр применения и обладает рядом специфических свойств которые влияют на качество производимой продукции. Потребитель электрической энергии имеет четко обозначенные технические характеристики по условиям присоединения к электрической сети: напряжение, ток потребления, мощность, частота. Качество электрической энергии определяется совокупностью требований, при которых потребители электрической энергии будут работать в режиме, позволяющем выполнять заложенные в них функции.

        Поэтому в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст.7) и постановлением Правительства России от 13 августа 1997г. №1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

        Показателями качества электроэнергии являются:

        • отклонение напряжения от своего номинального значения;
        • колебания напряжения от номинала;
        • несинусоидальность напряжения;
        • несимметрия напряжений;
        • отклонение частоты от своего номинального значения;
        • длительность провала напряжения;
        • импульс напряжения;
        • временное перенапряжение.

        Отклонения напряжения от своего номинального значения оказывает значительное влияние на работу электродвигателей. В случае снижения напряжения на зажимах двигателя уменьшается реактивная мощность намагничивания, при той же потребляемой мощности увеличивается ток двигателя, что вызывает перегрев изоляции. Повышенный износ изоляции приводит к сокращению срока службы двигателя. При значительном снижении напряжения на зажимах асинхронного двигателя, возможно его «опрокидывание» резкое падение момента на его валу и значительный рост тока в обмотках статора, что может привести к его возгоранию. Снижение напряжения ухудшает и условия пуска двигателя, так как при этом уменьшается его пусковой момент. Повышение напряжения на выводах двигателя приводит к увеличению потребляемой им реактивной мощности, которую необходимо компенсировать.

        1. размах изменения напряжения;
        2. доза фликера.

        Причины выхода показателей за пределы норм состоят в использовании потребителей электрической энергии с быстропеременными режимами работы, сопровождающимися резкими изменениями мощности (главным образом реактивной) нагрузки.

        Показатели качества электроэнергии можно улучшить, используя установки компенсации реактивной мощности (УКРМ), которые скомпенсируют резкое изменение реактивной мощности, снизят токовые нагрузки на сеть, что позволит уменьшить значения отклонения и колебания напряжения от номинального значения.

        Если Вы желаете купить конденсаторную установку или узнать цену на установки компенсации реактивной мощности, позвоните по телефону указанному ниже или заполните приведенную форму. В этом случае, в ближайшее время мы с Вами свяжемся для уточнения особенностей Вашего проекта, необходимых для расчета стоимости КРМ

        Что является важным показателем качества электроэнергии

        No products in the cart.

        No products in the cart.

        Home / Энергетика / Качество электроэнергии

        Показатели качества электроэнергии влияют на надёжность работы электрооборудования. Хотите проверить? Звоните нам!

        Качество электроэнергии

        Электричество – самый универсальный и удобный вид энергии. Оно так плотно вошло в наш быт и производство, что даже кратковременное его отсутствие вызывает массу неудобств. В ряде случаев непредвиденное отключение электроэнергии (ЭЭ) представляет социальную опасность. В связи с этим действующими ТНПА – ПУЭ, ТКП 339-2011 (02230) и другими – предусмотрены категории надёжности электроснабжения. Они требуют для отдельных потребителей резервирования и автономных источников питания. По разным причинам показатели качества электроэнергии (ПКЭ) ранее не регламентировались, а ЭЭ не рассматривалась как товар. А ведь ЭЭ имеет соответствующее качество, определяемое совокупностью его характеристик.

        Электроэнергия – это товар

        Традиционный товар можно посмотреть, оценить его качество и цену, выбрать производителя и т.д. В отношении электрической энергии должно быть аналогично. Тенденции к такому подходу заложены в разработанной недавно Концепции проекта Закона Республики Беларусь об электроэнергетике. Он предусматривает формирование оптового и розничного электроэнергетических рынков в целях конкуренции субъектов электроэнергетики. В них входят производители ЭЭ и энергоснабжающие организации. Постановлением Совета министров от 17.10.2011 г. №1394 приняты Правила электроснабжения, в которых электрическая энергия определена как товар. Также упорядочены отношения между энергоснабжающей организацией и потребителем электроэнергии.

        Сейчас можно сказать, что вопросам её качества у нас в стране должного внимания не уделяется. Даже несмотря на высокую значимость электроэнергии. Сложность и актуальность вопроса обусловлена тем, что проблема напрямую затрагивает взаимоотношения потребителя и продавца электроэнергии. Причём, если при покупке товара претензии к его качеству может предъявить покупатель, то в нашем случае всё может быть и наоборот. Виновником плохого качества электроэнергии может оказаться и потребитель. «Правила электроснабжения» устанавливают порядок взаимоотношений между потребителем и энергоснабжающей организацией. В том числе по таким вопросам как условия снабжения и пользования электрической энергией.

        Показатели качества электроэнергии влияют на электроустановки

        В Правилах она имеет статус товара соответствующего качества, которое определяют показатели качества электроэнергии. Они отражают соответствие её параметров требованиям, установленным действующими ТНПА. ГОСТ 13109-97 «…Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения» устанавливает 11 основных нормируемых ПКЭ. Несоответствие каждого из которых требованиям стандарта по-своему сказывается на работе электроустановок разного типа:

        • установившееся отклонение напряжения;
        • размах изменения напряжения;
        • доза фликера;
        • коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
        • коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
        • несимметрия напряжений по обратной последовательности;
        • несимметрия напряжений по нулевой последовательности;
        • отклонение частоты;
        • длительность провала напряжения;
        • импульсное напряжение;
        • коэффициент временного перенапряжения.

        Из-за отсутствия внимания к проблеме качества электрической энергии (КЭ), несоответствие показателей её качества требованиям ТНПА стало типичным и распространённым фактом. Многие сталкивались с проблемой преждевременного выхода из строя знакомых всем бытовых электроприёмников. Часто выходят из строя лампы накаливания и люминесцентные лампы, а также конденсаторы. Проблемы с последними, естественно, касаются специалистов-электриков промышленных предприятий. Давайте рассмотрим, как показатели качества электроэнергии на работу перечисленных электрических устройств. Читатели – как рядовые потребители, так и специалисты-электрики, наверняка лично сталкивались с описанными или схожими проблемами.

        Как показатели качества электроэнергии влияют на лампы накаливания?

        Лампы накаливания являются типичным представителем резистивной нагрузки. Несмотря на наличие спиралей с витками, индуктивность которых мала и может не учитываться. Лампа накаливания имеет нелинейную вольтамперную характеристику. Это связано с зависимостью сопротивления вольфрамовой нити от температуры. В момент подачи напряжения холодная спираль имеет небольшое электрическое сопротивление. Следовательно, протекающий по ней ток, велик. С нагревом спирали её сопротивление уменьшается, соответственно растёт ток. Лампа переходит в установившийся режим работы. Наиболее сильно на основную характеристику лампы накаливания – световой поток – влияет поданное на неё напряжение. Зависимость светового потока от напряжения очень крута.

        Поэтому даже небольшое колебание напряжения приводит к заметному для человеческого глаза изменению освещённости. Поэтому снижение напряжения в сети на 5% приводит к уменьшению светового потока лампы на 17%. Если мерцания носят длительный характер – глаза человека быстро устают, снижается общая работоспособность. Он не может сосредоточиться, становится раздражительным. Такое явление носит название фликер, а мера его проявления – «доза фликера». Напряжение в питающей сети является важным показателем качества электроэнергии. Ещё и в связи с тем, что оказывает непосредственное влияние на срок службы лампы. Сейчас преждевременный выход из строя ламп накаливания по причине плохих ПКЭ сети является типичной ситуацией.

        Выход из строя люминесцентных ламп

        Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у лампы накаливания аналогичной мощности. А срок службы может в 10 раз превышать эту характеристику у ламп накаливания. Такие показатели связаны с особенностями конструкции люминесцентных ламп. Принцип их работы основан на возникновении тлеющего разряда между двумя электродами. Они находятся в противоположных концах колбы с инертным газом и парами ртути. Протекающий между электродами ток приводит к появлению ультрафиолетового излучения. Это излучение не видимо человеческому глазу, поэтому его преобразуют в видимый свет с помощью явления люминесценции. Ввиду особенностей конструкции работа люминесцентных ламп сильно зависит от колебаний напряжения в сети.

        Его снижение ниже допустимого предела приводит к её погасанию. При этом лампы высокого давления типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ загорятся только спустя 10-15 минут. Лампы низкого давления этого недостатка «лишены» и включатся сразу после появления напряжения. Люминесцентные лампы гаснут при снижении питающего напряжения до 85-90% номинального, т.е. при уровне напряжения ниже предельно допустимого по ГОСТ 13109-97. В связи с сильной зависимостью качества работы люминесцентных ламп от колебаний напряжения контроль этого ПКЭ весьма важен в сетях освещения. Так же как и в случае с лампами накаливания длительное повышение питающего напряжения вызывает досрочный выход люминесцентных ламп и их электроники из строя.

        Пробой конденсаторов

        Конденсаторы – типичные представители ёмкостной нагрузки. В электроэнергетике, как правило, основная задача конденсаторов – выдача реактивной мощности. Достаточно часто конденсаторы также используют как составные части электрических фильтров. Выдаваемая конденсатором реактивная мощность Q зависит от собственной ёмкости С и сетевой частоты f и напряжения U. Величина выдаваемой мощности зависит от квадрата напряжения. А значит такой показатель качества электроэнергии, как установившееся отклонение напряжения, будет наиболее сильно влиять на режим работы конденсатора. Величина генерируемой мощности зависит также от частоты, т.е. своё влияние будут оказывать одновременно несколько значительных ПКЭ.

        Среди них коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения, отклонение частоты. Помимо влияния на режим работы, несоответствия ПКЭ в сети требованиям ГОСТ сказываются на сроке службы конденсаторов. Пробой диэлектрика по причине перенапряжений или перегрев из-за наличия высших гармоник в сети – прямые причины повреждения или выхода из строя конденсатора. Качество электроэнергии в сети необходимо измерять и контролировать как перед установкой, так и в процессе эксплуатации конденсаторов. В противном случае появятся проблемы как с режимом компенсации реактивной мощности в сети, так и с работоспособностью компенсирующего устройства.

        Заключение

        Развитие сетей и внедрение новых электрических устройств только повышают актуальность проблем качества электроэнергии. Возрастающее количество нелинейной нагрузки с одной стороны ухудшает ПКЭ в сети, а применение чувствительных электронных устройств, с другой стороны, требует, чтобы эти показатели находились в жёстко заданных пределах. Очевидно, что с развитием электроэнергетики актуальность нормирования и контроля параметров качества электроэнергии будет возрастать. Ключевыми моментами в вопросах КЭ являются законодательная база (построение отношений между энергоснабжающей организацией и потребителем) и наличие инженерных возможностей для выявления и устранения недопустимых отклонений ПКЭ.

        Существующая на сегодня простая констатация фактов несоответствия показателей качества электроэнергии требованиям ТНПА не позволяет решать ряд важных принципиальных вопросов. Развитие технического потенциала до требуемого уровня возможно только если сам потребитель будет осознавать проблему, искать пути её решения. В заключение отметим – если с вашими электроустановками, оборудованием и приборами происходят непонятные вещи: «не хотят работать», преждевременно выходят из строя – задумайтесь. Возможно причина в плохом качестве электрической энергии. Чтобы заказать анализ качества электроэнергии в вашем здании, помещении или электроустановке, звоните по телефонам в разделе Контакты. Также вы можете оставить заявку на звонок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *