SEMINARSKI RAD IZ ELEKTRONIKE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merenje parametara kvaliteta električne energijePrisustvo velikog broja nelinearnih potrošača u distributivnim mrežama dovodi do niza negativnih efekata koji se odražavaju kako na samu mrežu tako i na ostale priključene potrošače. Zajednički interes potrošača i proizvođača električne energije je poslednjih godina doveo u žižu interesovanja probleme vezane za kvalitet električne energije, odnosno sadržaj harmonika u distributivnoj mreži i druge aspekte kvaliteta električne energije (neprekidnost napajanja, prisustvo kratkotrajnih fluktuacija i distorzija,...).Danas je u svetu pred proizvođače i projektante uređaja energetske elektronike postavljen čitav niz standarda i preporuka iz oblasti kvaliteta električne energije. Tradicionalno se smatralo da je kvalitet električne energije u stvari pouzdanost,odnosno nepostojanje trajnih prekida u snabdevanju električnom energijom, dok moderno shvatanje kvaliteta električne energije podrazumeva i sigurno (neprekidno) napajanje i fizički kvalitet napona. Problemi neprekidnosti napajanja se uglavnom rešavaju u toku postupka planiranja i izgradnje mreže, dok je problem fizičkog kvaliteta napona usko vezan za eksploataciju. Dominantan uticaj na fizički kvalitet napona imaju nelinearni potrošači (uređaji energetske elektronike, zasićene električne mašine,elektrolučne peći, itd...),tranzijentne pojave usled komutacija u sistemu (rad prekidača),rad elektroenergetskog sistema na granicama mogućnosti, itd... Narušavanje kvaliteta električne energije podrazumeva narušavanje osnovnih parametara napona u ustaljenim ili prelaznim režimima i deformaciju talasnih oblika. Osnovni parametri napona su njegova efektivna vrednost, frekvencija i simetrija faznih napona. U ovom radu će biti prikazani neki od primera merenja kvaliteta električne energije,isto tako prikazan je i opis priručnog mrežnog analizatora. 2. Mrežni analizatoriPojam "mrežni analizator" se odnosi na specijalne merne instrumente koji su predviđeni za merenje različitih parametara električnih mreža.Generalno su to digitalni mikroprocesorski instrumenti, koji od odbiraka napona i struja izračunavaju efektivne vrednosti napona i struja, aktivnu i reaktivnu snagu, kao i višeharmonične komponente ovih veličina. Posebno će biti razmatran mrežni analizator prenosnog tipa, prikazan na sl.1.,koji ima sopstvenu memoriju i dozvoljava da se serijskom vezom podaci prenesu u personalni računar na dalju analizu.
S obzirom da se u savremenim industrijskim postrojenjima aktivna i reaktivna
snaga menjaju u zavisnosti od tehnologije primenjene u procesu proizvodnje,
neophodno je merenjem utvrditi stvarne promene aktivne i reaktivne snage
i eventualno prisustvo viših harmonika napona i struje. Merenje treba
da obuhvati sve karakteristične radne cikluse postrojenja, što znači da
je neophodno da merni instrument ima mogućnost memorisanja merenih podataka
u periodu od više dana ili nedelja. Instrument je prenosnog tipa i meri,
prikazuje i memoriše glavne parametre jednofazne ili trofazne električne
mreže. Pri tome, u trofaznom slučaju mreža ne mora biti uravnotežena,
jer uređaj poseduje tri potpuno odvojena merna sistema. On vrši merenje
i rriemorisanje svih relevantnih parametara mreže.
Kod trofaznog trožičnog sistema merenje može da se vrši i u Aronovoj vezi. To čini ovaj sistem univerzalnim za merenja na svim naponskim nivoima. Merenje može biti direktno ili indirektno (preko strujnih i naponskih mernih transformatora). Na NN moguća su direktna merenja struja (do 20 kA) i napona (do 866 V, međufazno), dok su na VN moguća samo indirektna merenja. Uređaj ima displej za terensko očitavanje efektivnih vrednosti svih merenih
veličina, kao i viših harmoničnih komponenti napona i struja (talasni
oblik, THD sadržaj). Memorisani podaci se, iz instrumenta, RS232 vezom,
kopiraju u PC računar, gde se uz softver za profesionalnu analizu podataka
i pripremu izveštaja, dalje obraduju. Program 1: Analizator mreže Program 2: Analizator harmonika Program 4: Analizator flikera
Slika 2. Šema povezivanja uređaja u trofaznoj vezi Slika 3. Šema povezivanja uređaja u Aronovoj vezi 3. Primeri merenja parametara kvaliteta električne energijeU nekoliko narednih primera prikazane su tipične mogućnosti primene nekih savremenih instrumenata za ispitivanje kvaliteta električne energije. Primer 1. Treperenje (fliker) zbog uticaja dizalice (krana), slika 4. Stanovnici
domaćinstava smeštenih u blizini gradilišta žalili su se na neugodno treperenje
svetla,te je lokalno elektropreduzeće izvršilo merenja kvaliteta električne
energije,kako bi ovu pojavu otklonili. Slika 4. Treperenje (fliker) zbog uticaja dizalice Merenja su trajala sedam dana,i za to vreme su praćene vrednosti osnovnih
parametara kvaliteta električne energije, sa ciljem da se sazna koji od
parametara prelaze dopuštene vrednosti. Slika 5. Dijagram desetominutnih RMS vrednosti Uočljivo je da su kolebanja napona unutar dopuštenih +/-10% tokom trajanja celog merenja, ali je stanje sa napajanjem vrlo nestabilno. Analiza treperenja (flikera), nadalje, upozorava na to da je dugotrajno
treperenje (Plt) prekoračilo ograničenje tokom svih radnih dana (slika
6.). Te velike vrednosti treperenja (> 4) uzrokuju jaka treperenja
svetla u domaćinstvima,što za čoveka predstavlja neprijatnu pojavu.. Slika 6. Jasno se uočava vreme odmora rukovatelja dizalice Zaključak primera 1. S obzirom sa je sa sigurnošću dokazano da dizalica dok je u pogonu izaziva snažno i neugodno treperenje svetla u susednim domaćinstvima, dizalica se mora priključiti direktno na obližnju transformatorsku stanicu (slika 7.). Slika 7. Dizalica mora biti priključena direktno na transformatorsku stanicu Primer 2. Poremećaji u distributivnoj mreži zbog uključenja toplotne pumpe (prikazano na slici 8.).
Svrha mjerenja - Pronaći uzrok poremećaja i predložiti metode za njivovo
otklanjanje. Slika 9. Mnogi harmonici prekoračuju dopuštene vednosti Posebnom analizom samo 5. harmonika uočava se da tokom nekoliko sati 5. harmonik prelazi dopušteno ograničenje (prema normi EN 50160) od 6% (Slika 10.). Posmatranjem i praćenjem rada utvrđeno je da je upravo u to vreme bila uključena toplotna pumpa. Slika 10. Nivo 5. harmonika tokom tri uzastopna dana Povećanjem (Zoom) dijagrama parametra THD jasno se vidi da toplotna pumpa proizvodi mnogo harmonika. Najveća vrednost parametra THD U doseže u pojedinim trenucima i vrednost od 20% Un (slika 11.). Slika 11. Zoom vrednosti THD-a Analizom dijagrama desetominutnih RMS vrednosti uočava se vreme aktivnosti toplotne pumpe (slika 12.).
Zaključak primera 2. Potrebno je:
Slika 13. Potrebno je smanjiti impedansu upotrebom kabla većeg preseka vodiča Primer 3. Vlasnik jedne porodične kuće koja se nalazi u blizini nove transformatorske stanice, žalio se na preveliku potrošnju i često pregorevanje sijalica. Da bi preduhitrio daljnja moguća oštećenja električnih uređaja u domaćinstvu, zatražio je snimanje kvaliteta električne energije, koja se dovodi do njegove kuće, te eventualni predlog potrebnih intervencija. Primenom LEM (FLUKE) MEMOBOXa 800Q i programskog paketa CODAM 800 tokom jedne sedmice snimljena je situacija na jednoj fazi (NN, uzemljenje nulovanjem - TN sistemom - nekvalitetno, što je provereno mernim uređajem LEM (FLUKE) NORMA UNILAP 100XE). Stanje osnovnih osam parametara napojnog napona moglo se pregledno videti iz tablice, usklađene sa normom EN 50160 (slika 14.). Zbog relativno male udaljenosti od transformatorske stanice, impedansa distributivne mreže bila je mala. To se moglo ozbiljno odraziti na kvalitet električne energije u posmatranom domaćinstvu, pa je dolazilo često do pojave previsokih napona. Kolebanja napona, što je vidljivo iz priložene slike, bila su dopušteno
velika, ali veoma česta, a treperenje je u određenim trenucima bilo izrazito. Slika 14. Slika stanja kvaliteta električne energije u jednom domaćinstvu Slika 15. Napon je relativno stabilne vrednosti Napon je relativno stabilne vrednosti (koja je previsoka - na trenutke i nedopuštenih 253,9 V, a prosečno 249,5 V), s tim da je početkom sedmice bilo nekoliko velikih propada napona (čak do vrednosti od samo 170 V), zbog uključenja nekog velikog obližnjeg potrošača. Od harmonika jedino je 5. harmonik poprimao u pojedinim trenutcima dosta velike, ali dopuštene vrijednosti (slika 16.). Vrednosti su istaknute tokom noći, kad se uključuje puno potrošača (TV aparati i slično) sa ispravljačkim jedinicama (switching power supply), što se i moglo očekivati. Slika 16. Prikaz 5.harmonika tokom jednog dana Slika 17. Treperenje je bilo izraženo baš u trenutku uključenja snažnog prijemnika u susedstvu Zaključak primera 3. Nivo napona je previsok i uzrokuje povećanu potrošnju i češće pregorevanje sijalica, pa i oštećenje uređaja u domaćinstvu. Trebalo bi ga početkom leta u transformatorskoj stanici spustiti za oko 3-5 %, tako da prosečna vrednost tokom leta bude oko 240 V. Što se izvora smetnji tiče, posumnjalo se na obližnju stolarsku radionicu. Primer 4. Vlasnik porodične kuće iz prethodnog primera zatražio je merenje kvaliteta električne energije i tokom zimskih meseci, kad je opterećenje električne mreže zbog grejanja i sl. veće. Ta merenja izvršena su primenom priručnog uređaja CIRCUTOR AR5, koji nije isključivo namenjen proveravanju parametara električne energije u distributivnoj mreži u skladu sa normom EN 50160, već je opšte namene. Rezltati merenja bili su vrlo zanimljivi.Srednja efektivna vrednost mrežnog napona kretala se oko 230 V što je sasvim prihvatljivo, a kolebanja su bila u skladu sa normom EN 50160. Merenje je izvođeno u jednofaznom Aronovom spoju, a prosečna jačina najveće struje bila je približno 5,3 A (slika 18.), dok je aktivna snaga bila približno 5,7 kW, a reaktivna približno 1,8 kVAr, uz faktor snage od 0,89. Zanimljivo je bilo razmotriti i stanje harmonika pri većem opterećenju električne mreže. Analizirajući sliku 19., vidi se da su 5. i 7. harmonik izraženi, ali u dopuštenim granicama, kao što je to slučaj i s THD-om napona. I na kraju, posmatrajući talasne oblike napona i struje na L1, može se zaključiti da se mreža sasvim dobro ponaša slika 20., čak mnogo bolje nego što je to bilo tokom letnih meseci iste godine, kad su previsoki naponi bili izraženi, a samim time i harmonici i treperenje (fliker). To je dokaz malopre navedene tvrdnje da bi početkom leta napon u posmatranoj transformatorskoj stanici trebalo sniziti za oko 3 - 5%, čime bi se svi parametri električne energije tokom letnih meseci doveli u okvire koje propisuje norma EN 50160. Slika 18. Prosečna jačina najveće struje tokom merenja u jednofaznom Aronovu spoju bila je približno 5 A Slika 19. Harmonici 5. i 7. bili su nešto povišeni,
kao i THD, ali u dopuštenim granicama Slika 20. Posmatrajući talasne oblike napona i struje na L1, može se zaključiti da se mreža sasvim dobro ponaša ZaključakOtvaranjem tržišta, električna energija postaje roba kao i svaki drugi
proizvod te mora zadovoljavati zadate kriterijume kvaliteta.
|