GB/T32507-2016

电能质量术语

Powerquality—Terms

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  • 中国标准分类号(CCS)K04
  • 国际标准分类号(ICS)29.020
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电能质量术语


国家标准 GB/T32507一2016 电能质量术语 Powerquality一Ter1s 2016-02-24发布 2016-09-01实施 中毕人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布 中 国国家标准化管厘委员会国家标准
GB/T32507一2016 目 次 前言 范围 电能质量基本术语 2.1一般术语 2.2供电电压 2.3系统频率 2.4三相不平衡 2.5电压波动与闪变 2.6谐波,间谐波与波形畸变 12 2.7暂时过电压和瞬态过电压 2.8电压暂降、暂升和中断 测量与监测方法 l6 20 接地与屏蔽 治理技术与方法 电磁兼容 2s 其他 参考文献 索引 * 34 闪变测量环节示意图 图1 图2谐波群和间谐波群示意图 19 图3谐波子群和间谐波中心子群示例 20 图4 2: 交流TN-S系统 图5交流TN-C系统 2: 图6交流TN-Cs系统 23 图7交流TT系统 24 图8交流IT系统
GB/T32507一2016 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准由全国电压电流等级和频率标准化技术委员会(SAcC/Tc1)提出并归口 本标准主要起草单位;华北电力大学,电力科学研究院、中机生产力促进中心,南方电网超 高压输电公司检修试验中心、,四川大学、电力企业联合会、中铁工程设计咨询集团有限公司 本标准参加起草单位;江苏省电力公司电力科学研究院、北京交通大学,清华大学、国网山西省电力 公司电力科学研究院、西安博宇电气有限公司,安徽大学,北京ABB电气传动系统有限公司 本标准主要起草人;肖湘宁,林海雪、刘晶、肖遥、杨洪耕,李渎森、陆宠惠、魏宏伟、苏斌 本标准参加起草人;李群,吴命利、姜齐荣、王金浩、刘军成,李令冬,陈兵,查志民
GB/T32507一2016 电能质量术语 范围 本标准规定了电能质量领域有关的基本名词,术语及定义 本标准适用于电力的生产、输送,分配、储存与使用中的电能质量技术和管理的有关领域 电能质量基本术语 2.1一般术语 2.1.1 电能质量powerquality;qualityofpowersystem 电力系统指定点处的电特性,关系到供用电设备正常工作(或运行)的电压、电流的各种指标偏离基 准技术参数的程度 注:基准技术参数一般是指理想供电状态下的指标值,这些参数可能涉及供电与负荷之间的兼容性 2.1.2 供电质量qualityofpowersupplry 供电电源的供电电压质量,供电可靠性,供电服务质量的总称 专指用电方与供电方之间相互作用 和影响中供电方的责任 2.1.3 用电质量qualityofcosuptiom 用户电力负荷对公用电网的干扰水平(干扰因索主要有谐波电流、负序电流,零序电流,功率波动 等)、用电功率因数和非技术因素(按规章用电、及时交纳电费等) 专指用电方与供电方之间相互作用 和影响中用电方的责任 2.1.4 电压质量voltagequality 实际电压各种指标偏离基准技术参数的程度 2.1.5 电流质量currentquality 实际电流各种指标偏离基准技术参数的程度 2.1.6 电能质量评估powerqualityassessment 通过建模仿真和(或)电能质量监测,对电能质量各项指标作出评价的过程 2.1.7 供电可靠性powersupplyreliability;serieereliability 供电系统对用户持续供电的能力 其主要指标有供电可靠率、用户平均停电时间,用户平均停电次 数,用户平均故障停电次数等 2.1.8 供电可靠率reliabiltyonseryieeintotal 在统计期间内,对用户实际供电时间总小时数与统计期间小时数的比值,用百分比表示
GB/T32507一2016 2.1.9 设备的)额定电压ratedvotageofequipment) 通常由制造厂家确定,用以规定元件、器件或设备的工作条件的电压值 一般用有效值表示 [GB/T156一2007,定义3.8] 2.1.10 系统标称电压nominalsystemvoltage 用以标志或识别系统电压等级的给定电压值,该电压与系统某些运行特性相对应 注:改写GB/T156一2007,定义3.1 2.1.11 电压特性voltagecharaceristics 对在某一确定区域和时间段中电压(方均根值、瞬时值)随时间变化的描述 2.1.12 设备的)电压容限volaeetoleraee(ofequpmene) 在一定时间内设备承受电压方均根值或瞬时值变化如电压暂降、暂升,短时中断,尖峰、脉冲、振 荡)的能力 2.1.13 断电outage 停电 电源与用电设备之间脱离电气连接的情况 2.1.14 电压传递系数voltagetransfereericient 电压参数经电气元件传递后产生的相对变化值 2.1.15 公称供电电压 deelaredsupplyvoltage U 公称供电电压U 通常是系统的标称电压U. 如果根据供应商和客户之间的协议,加在终端的电 压与标称电压不同,则该电压即为额定供电电压 [GB/T17626.302012,定义3.门 2.1.16 脱扣电压dropoutoltage 引起磁扣类设备脱扣断电的电压门槛值 2.1.17 恢复时间recoverytime 在分级负荷或线路变化后,输出电压或电流返回到规定值所需的时间;或发生电压中断或断电后系 统恢复到正常运行所必需的时间 [[IEEEStd1100一2005,定义2.2.65] 2.1.18 用户powercustommer 依法与供电企业建立供、用电关系的电力消费者,以及购买电力商品或接受服务的客户 2.1.19 公共连接点pointofeomoncouplmg;Pcc 电力系统中一个以上用户的连接处 [GB/T123262008,定义3.1]
GB/T32507一2016 2.1.20 计量点measurementpoint 安装电能计量装置的位置,分为电力客户计费点和关口计量点 2.1.21 供电连接阻抗seryieecnneetionimpedanee 从公共连接点到用户侧计量点之间的连接阻抗 2.1.22 eriticalload 重要负荷 当其不能正常运行时将危及到人身健康或安全,并(或)造成重大的经济损失和社会影响的电气 设备 [IEEEStd11002005,定义2.2.107 2.1.23 线性负荷linearload 电压和电流成线性关系的电气设备 2.1.24 非线性负荷nonlinearload 电压和电流不成线性关系的电气设备 2.1.25 冲击负荷impactload 生产(或运行)过程中周期性或非周期性地从电网中取用快速变动功率的负荷 [GB/T159452008,定义2.3 2.1.26 敏感性负荷sensitiveload 电压敏感负荷voltagesensitiveload 对电压质量的要求超过电能质量标准规定范围的负荷 2.1.27 波动负荷nututing" l0ad 生产(或运行)过程中周期性或非周期性地从供电网中取用变动功率的负荷 例如,炼钢电弧炉、轧 机、电弧焊机等 [GB/T12326一2008,定义3.2] 2.1.28 短路容量short-eireuitcapacity 网络某点的短路容量等于该点三相短路电流与短路前电压的乘积 公式如下: S=U1 式中: 短路容量,单位为兆伏安(MVA; Sc 相间电压,单位为千伏(kV) -短路电流,单位为千安(kA). 在单位电压情况下,短路容量在数值上等于系统导纳(或者电纳)值,即为系统戴维南等值阻抗(或 者电抗)的倒数
GB/T32507一2016 2.1.29 短路比shortcireuitratio 电气设备接人点短路容量与接人设备额定容量的比值 2.1.30 有效短路比effeetiveshortcireuitratio" 计及设备接人点并联无功补偿装置影响的短路比 2.1.31 功率因数powerfactor 有功功率与视在功率的比值 2.1.32 位移功率因数displaceentpowerfactor 相移功率因数 基波有功功率和基波视在功率之比 [IEEEStd1100一2005,定义2.2.61] 2.1.33 总功率因数totalpowerfaetor 真功率因数truepowerfaetor 总的有功功率和总的视在功率之比 注:此定义包括电压和电流谐波分量以及电压和电流之间的相位移的影响 [IEEEstdl100-2005,定义2.2.62 2.1.34 单相设备 singlephaseeguipmment 连接到一个相线和中线之间的设备 [[IEc61000-3-12,定义3.打] 2.1.35 相间设备 interphaseeguipment 连接到两相线之间的设备 [[IEc61000-3-12,定义3.5] 2.1.36 三相设备threephaseequpment 连接到三相电源上的设备 [IEc61000-3-12,定义3.6 2.1.37 平衡的三相设备balancedthreephaseequipment 连接到三相电源上,且其三个线电流或相电流设计为幅值相等和任意两个之间相位相差1/3基波 周期的设备 [IEC61000-3-12,定义3.6.1] 2.1.38 不平衡的三相设备unbalancedthree-phaseequipent 连接到三相电源上,且其三个线电流或相电流设计为幅值不等或任意两个之间相位相差不是1/3 基波周期的设备 [IEC61000-3-12,定义3.6.2]
GB/T32507一2016 2.1.39 降额运行 deratedoperation 设备或系统在一个比原有额定值低的水平上运行的状态通常是在预防故障或在系统发生故障时 实施 2.1.40 相位移phaseshift 两个相似波形(频率相同)的对应点之间的位置移动(用角度表示,领先或滞后 [IEEEStd11002005,定义2.2.58] 2.1.41 容忍度曲线toleraneeeurve 设备敏感度曲线equipmentsensitivecurve 表示电气设备承受电压变动范围和持续时间能力的曲线 包括CBEMA曲线,ITIc曲线,SEMI F47曲线等 2.1.42 非永久性故障impermanenfault 可以自清除或通过快速重合闸清除的短路故障 2.1.43 冲击瞬态impulste etransient 电压和(或)电流在稳态条件下突然发生的且具有单极性的非工频变化 [IEEEStd1159一2009,定义3.4] 2.1.44 振荡瞬态 oscillatorytransient 电压和(或)电流在稳态条件下突然发生的且具有正、负极性的非工频变化 2.1.45 快速瞬态snaptransient 由雷电、接地故障,切换电感性或电容性负荷而引起的瞬时扰动 该扰动通常会对同一电路的其他 电气和电子设备产生干扰 这类干扰的特点是:脉冲成群出现、脉冲的重复频率较高,脉冲波形的上升 时间短暂,单个脉冲的能量较低 2.1.46 低频瞬态low-fre requencytransient 振荡频率低于5kHz的振荡瞬态 2.1.47 中频瞬态middlefrequeneytransient 振荡频率介于5kHz500kHz之间的振荡瞬态 2.1.48 高频瞬态high-frequeneytransient 振荡频率介于0.5MHz一5MHz之间的振荡瞬态 2.1.49 周期量的)峰值系数erestfaetor(faperindiefuetim 周期量的峰值与其方均根值之比 注:如正弦波形的峰值系数为1.414 [IEEEStd1100-2005,定义2.2.9]
GB/T32507一2016 2.1.50 电网信号传送mainssigmaling 利用传输电能的电力网,通过某种耦合装置实现各种信号在电网中的传输 2.2供电电压 2.2.1 供电点supplyterminals 供电部门配电系统与用户电气系统的联结点 [GB/T156一2007,定义3.3] 2.2.2 供用电电压supplyvotage 供电点处的线电压或相电压 [GB/T156一2007,定义3.4打 2.2.3 电压偏差 deviationofvoltage 实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值,以百分数表示 [GB/T12325一2008,定义3.4 2.2.4 欠电压underotage 被测电压方均根值低于0.9p.u.(典型值为0.8p.u.0.9p.u.)且持续时间大于1min的电压变化 [IEEEstd1159一2009,定义4.4.3.2] 2.2.5 电压调整votageregulation 对供电电压进行控制或使之达到合格范围内的方法及过程 2.2.6 ualte 电压合格率 ationrate voltage 实际运行电压偏差在限值范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间的比值,用百分比表示 注:改写GB/T12325一2008,定义3.5 2.3系统频率 2.3.1 标称频率nomimalfrequeney 系统设计选定的频率 [GB/T15945-2008,定义2.1] 2.3.2 频率偏差frequenedeviation 系统频率的实际值和标称值之差 [GB/T15945一2008,定义2.2 2.3.3 频率调整frequeneyregulation 对电力系统频率进行控制或使之达到合格范围内的方法及过程
GB/T32507一2016 2.3.4 频率合格率frequeneyqualifieationrate 实际运行频率偏差在限值范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间的比值,用百分比表示 [GB/T15945一2008,定义2.4] 2.4三相不平衡 2.4.1 正序分量positive-sequeneecomponent 将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后其正序对称系统中的分量 [GB/T15543一2008,定义3.3] 2.4.2 负序分量negativcsequeneecomponent 将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后其负序对称系统中的分量 [GB/T15543一2008,定义3.4] 2.4.3 零序分量 Zer0-sequencecomponent 将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后其零序对称系统中的分量 [GB/T15543一2008,定义3.5] 2.4.4 unbalancefactor 不平衡度 三相电力系统中三相不平衡的程度 用电压、电流负序基波分量或零序基波分量与正序基波分量 的方均根值百分比表示 电压、电流的负序不平衡度和零序不平衡度分别用et2,Eo和ep、En表示 [GB/T15543一2008,定义3.2] 2.5电压波动与闪变 2.5.1 电压波动voltagefluctuation 基波电压方均根值(有效值)一系列的变动或连续的改变 GB/T123262008,定义3.3 2.5.2 电压方均根值曲线 r.m.s voltageshape U(1 每半个基波电压周期方均根值的时间丽数 [GB/T12326一2008,定义3.4] 2.5.3 电压变动 relativevoltagechange 电压方均根值曲线上相邻两个极值电压之差,以系统标称电压的百分数表示 [GB/T12326一2008,定义3.5] 2.5.4 电压变动特性relativevoltagechangecharaeteristie d( 电压方均根值变动的时间函数,常以系统标称电压的百分数表示
GB/T32507一2016 2.5.5 稳态电压变动steady-statevotagechange U 通过至少一个电压变化特征量来区分的两个相邻的稳态电压之间的差异 [IEc61000-3-3;2013,定义3.们 2.5.6 电压变动频度rateofoecurreneeofvotagechanges 单位时间内电压变动的次数(电压由大到小或由小到大各算一次变动) 不同方向的若干次变动. 如间隔时间小于30ms,则算一次变动 [GB/T123262008,定义3.6 2.5.7 闪变fnicker 人对于视觉不稳定的感受,这种视觉不稳定是由于供电电压波动引起光源的照度或频率随时间变 化而导致的 [IEEEstd1159一2009,定义3.1] 2.5.8 liel 短时间闪变值short-term ckerseverity 衡量短时间(若干分钟)内闪变强弱的一个统计量值,短时间闪变的基本记录周期为10min [GB/T12326一2008,定义3.8] 2.5.9 长时间闪变值long-termliekerseverity 由短时间闪变值P,推算出,反映长时间若干小时)闪变强弱的量值,长时间闪变的基本记录周期 为2h [GB/T12326一2008,定义3.9 2.6谐波间谐波与波形畸变 2.6.1 波形畸变waveformdistortionm 电压和或)电流波形偏离了理想工频正弦波形的状态(主要由偏离的频谱量表征) 波形畸变主要 有5种基本形式:l)谐波;2)间谐波;3)缺口;4)直流偏置;5)噪声 注:改写IEEEStd11592009,定义3.16 2.6.2 波形质量waveformqualit 电压和(或)电流变化波形偏离理想正弦丽数波形的程度 2.6.3 基波频率fundamentalrequeney 个完整周期内,周期函数经傅里叶分解后得到的基准频率,所有频率都以其为参考 2.6.4 基波(分量)fundamentaleompoent) 周期量经傅里叶级数展开后工频对应的正弦波分量
GB/T32507一2016 注:改写GB/T2900.l2008,定义3.1.21 2.6.5 谐波源 harmOnicSOurce 谐波发生源 向公用电网注人谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备 GB/T145491993,定义3.97 2.6.6 points 谐波测量点 harmOnicmeaSurement 对电网和用户的谐波进行测量的位置 注:改写GB/T14549一1993,定义3.2 2.6.7 谐波(分量 harmoniccomponent 对非正弦周期量进行傅里叶级数分解,得到的频率为基波频率整数倍的正弦分量 2.6.8 谐波次数haronicorder 谐波频率与基波频率的整数比 [GB/T14549-1993,定义3.5] 2.6.9 奇次谐波oddharmonie 次数为奇数次(h=2k十1,k=1,2,3,)的谐波 2.6.10 偶次谐波evenharmonie 次数为偶数次(h=2b,质=1,2,3,)的谐波 2.6.11 谐波概率密度probabilitydensityofharmonie -定时间内,某次谐波的含有率的概率分布曲线 2.6.12 谐波阻抗harmonieimpedance 电气元件、电气设备或电路与系统在某一谐波频率下呈现的阻抗 2.6.13 系统谐波阻抗harmonicimpedanceofanetwork/system 以系统的某一点为观测点,系统侧呈现的谐波阻抗 2.6.14 阻抗频率特性impendenee-frequeneycharaeteristie 从观测点看进去的系统阻抗值随频率变化的关系曲线 2.6.15 谐波含量电压或电流harmoniecontentforvottageorcurrent 从一周期交变量中减去其基波分量后所得到的谐波总量 注,改写GB/T4365一2003,定义161-02-21 2.6.16 正序性谐波positivesequeneeharmonies 具有正序性质(即三相谐波分量的幅值相等,相位按B相滞后A相120.C相又滞后B相120"排
GB/T32507一2016 列)的谐波 2.6.17 负序性谐波negativesequeneeharmonics 具有负序性质(即三相谐波分量的幅值相等,相位按B相超前A相120",C相又超前B相120"排 列)的谐波 2.6.18 零序性谐波zerosequeneeharmonies 具有零序性质即三相谐波分量的幅值相等,相位也相同)的谐波 2.6.19 间谐波频率interharmoniefrequeney 基波频率的非整数倍频率 注,改写GB/T2900.33一2004,定义551-20-06 2.6.20 间谐波(分量 interharmoniccomponent 周期量中具有间谐波频率的正弦交变分量 注:改写GB/T2900.33一2004,定义551-20-08. 2.6.21 谐波含有率harmonieratio;HR 周期性交流量中含有的第h次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比,用百分数表示 第h次谐波电压含有率以HRU,表示,第h次谐波电流含有率以HRI,表示 注:改写GB/T145491993,定义3.7 2.6.22 总谐波畸变率totalharmonicdistortion;THD 周期性交变量中的谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比,用百分数表示 电压总谐 波畸变率以THD表示,电流总谐波畸变率以THD表示,见式(2). U THD. ×100%,THD -×100% 一 U 3 U一 (U,)? (I,)y l一 式中: Um 谐波电压含量, U 基波电压分量 谐波电流含量, I I 基波电流分量 注 改写GB/T145491993,定义3.8 2.6.23 部分加权谐波畸变partialweightedharmoniedistortion;PwD 某一选定的较高次谐波群(从阶数H到H次)以谐波次数h加权的有效值与基波有效值比值 的平方和根值,见式(5): SM (5 PwHD= l0
GB/T32507一2016 式中 Y 谐波电压/电流分量 Y 基波电压/电流分量 注改写GB/T17626.7一2008,定义3.3.A. 2.6.24 maximumdemmandloadcurrent 最大需量负荷电流 在公共连接点前12个月每月最大负荷对应的电流算术平均值 注:改写IEEEP519/D5,July,2012 2.6.25 总需量畸变totaldemanddistortiom;TDD 计及50次及以下谐波分量(不包括间谐波)的谐波电流含量的方均根值与最大需量负荷电流之比 用百分数表示 注意,必要时可以包括50次以上的谐波分量 [IEEEP519/D5,July2012] 2.6.26 缺口 notching 陷波 电力电子装置在进行正常电流换相时导致的周期性电压波形局部凹陷状槽口 2.6.27 特征谐波eharaeteristieharmonie 在设计工况下,电气设备因电气结构不同而产生的特定次数谐波 2.6.28 非特征谐波noncharaeteristicharmonie 在设计工况下,电气设备因电气结构的非理想因素而产生的非特定次数谐波 2.6.29 准稳态谐波quasiFstationaryharmonices 幅值缓慢变化,但在短时间内可以看作稳态的谐波 2.6.30 谐波谐振harmonicresonanee 电力系统在某一次谐波频率附近发生谐振,引起谐波明显放大的现象 2.6.31 铁磁谐振ferroresonance 发生在含有铁芯类线圈的非线性特性回路中的杂乱、不规则谐振 2.6.32 噪声noise 特定环境下,产生相对无用的、甚至是有害影响的存在于电路中的电信号 2.6.33 背景噪声backgroundnoise 与无线电噪声存在与否无关的来自电力线或变电站的系统总噪声 [IEEE100TheAuthoritativeDictionaryofIEEEStandardsTerms(SeventhEdition刀 2.6.34 背景谐波predistortion,backgroundharmonie 某一电气设备接人电力系统之前,电力系统已存在的谐波 1l1
GB/T32507一2016 2.6.35 直流偏置coffset 交流电力系统中存在直流电流或者直流电压的现象 [IEEEStd1159一2009,定义4.4.5.1] 2.6.36 电话干扰因数telephoneinflueneefactor;T 所有正弦波(基波和谐波)分量的加权平方和的平方根值与未加权的整个波形方均根值的比值 [IEEEStd519一2004,定义3.1] 2.6.37 I乘积Iprduet 电流(I)的方均根值(安培)与电话干扰因数(TIF)的乘积,它用来表示对通信系统的感应影响 2.6.38 群总谐波畸变率grouptotalha harmonicdistortion;THG 谐波群(g)的方均根值与和基波相关的群的方均根值比值的方和根,见式(6). THD(G= 网 注:改写GB/T17626,7一2008,定义3.3.2. 2.6.39 子群总谐波畸变率subgrouptotalharmoniedistortion;THDs 谐波子群(sg)的方均根值与和基波相关的子群的方均根值比值的方和根,见式(7). nm- 注改写GB/T17626.7一2008,定义3.3.3. 2.6.40 间谐波群频率 interharmOnicgrOupfreguency fgh 间谐波群两侧的两个谐波频率的平均值,即f我A=(fH.a十fH.A+1)/2 注:改写GB/T17626.7一2008,定义3.4.4 2.6.41 间谐波中心子群频率interharmoniccentredsbgroupfrequeney fe.h 间谐波子群两侧的两个谐波频率的平均值,即f,=(fH.,十fH+1/2 注:改写GB/T17626.7一2008,定义3,4.5 暂时过电压和瞬态过电压 2.7 2.7.1 系统最高电压hi过hestotageofasystem" 在正常运行条件下,在系统的任何时间和任何点上出现的电压的最高值 不包括瞬变电压,例如. 由于系统的开关操作及暂态的电压变化所出现的电压值 [GB/T156一2007,定义3.2.1] 2.7.2 系统最低电压lowestvoltageofasystem 在正常运行条件下,在系统的任何时间和任何点上出现的电压的最低值 不包括瞬变电压,例如. 12
GB/T32507一2016 由于系统的开关操作及暂态的电压变化所出现的电压值 [GB/T156一2007,定义3.2.2] 2.7.3 浪涌surge 瞬态电压波沿着线路快速蔓延,并且电压表现出快速上升以及之后缓慢回落的特性 [[GB/T17626.30一2012,定义A.4.2.2] 2.7.4 overvoltam 过电压 age 以U 表示三相系统最高电压,则峰值超过系统最高相对地电压峰值(、27U.)或最高相间电压峰 值(厄U)的任何波形的相对地或相间电压分别为相对地或相间过电压 [GB/T18481一2001,定义3.1] 2.7.5 暂时过电压temporaryoervoltage 在给定安装点上持续时间较长的不衰诚或弱衰减的(以工频或其一定的倍数、分数)振荡的过电压 [GB/T18481一2001,定义3.1.1] 2.7.6 瞬态过电压transientoveroltage 持续时间数毫秒或更短,通常带有强阻尼的振荡或非振荡的一种过电压,它可以叠加于暂时过电 压上 [GB/T18481一2001,定义3.1.2] 2.7.7 谐振过电压resonaneeoveroltage 某些通断操作或故障通断后形成电感、电容元件参数的不利组合而产生谐振时出现的暂时过电压 其持续时间较长,且波形有周期性 [GB/T18481一2001,定义3.1.4] 2.7.8 暂时耐受过电压temporary withstandovervoltage 在规定条件下,不造成绝缘击穿的暂时过电压的最大有效值 [[GB/T18481一2001,定义3.3 2.7.9 冲击耐受电压impulsewithstandvotage 在规定条件下,不造成绝缘击穿、具有一定波形和极性的冲击电压最高峰值 [GB/T18481一2001,定义3.2 2.7.10 标准操作(雷电)冲击耐受电压standardswitching(Iliehtning)ipulsewithstandvotage 在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值 [GB/T18481一2001,定义3.4.2] 2.7.11 短时工频耐受电压shortdurationpower-frequeneywithstandvoltage 按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压方均根值 注:改写GB/T184812001,定义3.4.3 13
GB/T32507一2016 2.7.12 特快速瞬态过电压veryfasttransientoeroltage;VFIo 气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)和复合电器(HGIS,即Hybrid-GIS)的隔离开关在某些操作方式 下产生的频率为数百kHz至数MHz的高频振荡过电压 注:改写GB/Z248422009,定义3,1.3 2.8电压暂降、暂升和中断 2.8.1 电压暂降votagedip(sag 电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至0.1p.u.0.9p.u.,并在短暂持续101 后 ms一lmin 恢复正常的现象 注:IEC标准中规定降低到的范围为0.01p.u.0.9p.u. [GB/30137一2013,定义3.1] 2.8.2 电压暂升 voltageswell 电力系统中某点电压暂时升高,电压方均根值上升到1.1p.u.~1.8p.u.之间,并在短暂持续 10ms1min D后恢复正常的现象 2.8.3 threshold 暂降阔值dlp(sg 为检测电压暂降的起始和结束而设定的电压值 [GB/T17626.302012,定义3.5] 2.8.4 暂升阔值swellthreshold 为检测电压暂升的起始和结束而设定的电压值 [GB/17626.30一2012,定义3.30 2.8.5 迟滞hysteresis 起点值与终点阀值之间的幅值差 注1:迟滞现象的定义和电能质量(PQ)测量参数有关,该定义不同于IEV的定义,即与铁芯饱和度有关 注2:在PQ测量中引进迟滞现象的目的是为了避免幅值参数在阂值范围内振荡造成事件多次统计 [GB/T17626.302012,定义3.12 2.8.6 电压暂降持续时间durationofavotagedip(sag 以设定的电压暂降阀值记录的电压暂时降低的持续时间 注:在多相情况下,该过程是随相关各相的暂降开始和结束而发生变化的 对多相情况来说,习惯上只要有一相的 电压跌到低于起始阂值,暂降即为开始;并要等到所有各相的电压等于或超过结束闵值,暂降才算结束 [IEC61000-2-8:2002,定义2.9 2.8.7 相位跳变phase-anglejumps 电压和(或)电流波形在时间轴上的进程突然发生的变化 2.8.8 临界距离ceriticaldistance 某一给定电压暂降阔值下的负荷连接点与故障点之间的距离 14
GB/T32507一2016 2.8.9 暂降域dp(sag)area 系统中发生故障引起电压暂降,使所关心的某一点敏感性负荷不能正常工作的故障点所在的区域 2.8.10 电压中断votageinterrupton -相或多相供电电压的消失 通常用表示中断持续时间例如暂时、短时、持续)的附加术语来 限定 [IEEEStd11592009,定义3.15 2.8.11 瞬时instantaneous 用于量化短时间变化持续时间的修饰词,其时间范围为工频0.5周波一30周波 [GB/T15543一2008,定义3.7] 2.8.12 暂时nmommentary 用于量化短时间变化持续时间的修饰词,其时间范围为工频30周波一3s [GB/T15543一2008,定义3.8] 2.8.13 短时temporary 用于量化短时间变化持续时间的修饰词,其时间范围为3s~1min [GB/T15543一2008,定义3.9 2.8.14 长时间的sustained 持续的 用于量化长时间的电压中断现象的修饰词,其时间范围为大于1min 2.8.15 暂时中断 momentaryinterruption p.u(或0.01p.u.)以下,且持续时间为0.5周波至3、 相或多相电压瞬时跌落到0.1" 注:短时间中断现象之 2.8.16 短时中断temporaryinterruptionm 供电电压消失、且中断时间符合规定时限的一段时间 注供电电压降低到低于额定电压的1%[o.1p.u.(或0.01p.u.)],且其(降低的)持续时间的下限为3s,上限约为 lmin(有些情况下可达到3min)时,可以认为是短时中断 2.8.17 电压暂降参考电压[votagedip(sug)]refereneevotage 规定的电压基准值,电压暂降深度、闵值和其他值均以此为基准,用标么值或百分数来表示 注;供电系统标称的电压值通常被选择作为参考电压 [IEC61000-2-8;2002,定义2.3] 2.8.18 剩余电压 rresidualvoltage U 电压暂降或者短时中断过程中记录的电压最小值 [IEC61000-4-11:2004,定义3.5 15
GB/T32507一2016 2.8.19 电压暂降深度depthofvoltagedip(sag 参考电压与剩余电压之间的差值 注:深度可以表示为一个以伏为单位的值,也可以是相对于参考电压的百分数或标么值;通常“深度”这个词是描述 性的,非量化的意思,用于表示电压暂降的程度,没规定是否用量纲来表示上述定义的剩余电压或深度 在使 用这个词时要谨慎,保证其含义在上下文的关系上是清楚的 [IEC61000-2-8;2002,定义2.8] 2.8.20 滑动参考电压slidingret ferencevoltage U 某特定时间段内的电压幅值平均值,用以表示某一电压变化事件(如电压暂降、暂升及快速电压变 化)之前的电压 [GB/T17626.302012,定义3.29] 2.8.21 中断闽值interruptionthreshold 为检测电压中断的起始和结束而设定的电压幅值 [GB/T17626.302012,定义3.17] 2.8.22 电压暂降耐受性dip(sag)immunity 用户设备在发生电压暂降时仍能保持正常工作的能力 测量与监测方法 3.1 电能质量分析仪powerqualityanalyzer 具有统计分析功能,能够测量电能质量诸多指标,如谐波、电压不平衡度,电压暂降、电压闪变等的 测量设备 3.2 device 电能质量监测终端powerqualitymonitoring 通过引人电压,电流信号,用于测量电能质量指标的专用装置 3.3 电能质量监测系统powerqualitymonitoringsstem 由电能质量监测终端、信息通道以及服务站和客户端组成的系统 连续型电能质量扰动eontinuousvariationtypeofpowerqualitydisturbanee) 连续出现的电能质量扰动现象 其重要特征表现为电压或电流、频率、相位等随时间持续发生的变 化 其测量评估往往采用概率统计方法来处理 3.5 事件型(电能质量扰动eventtypeofpowerqwalitydisturbanee 突然发生的电能质量扰动现象 其重要特征表现为电压或电流短时间严重偏离其额定值或理想波 形,例如电压暂降、瞬时过电压等 其测量评估通常采用特征量来表示 3.6 半波刷新电压方均根值r.m.s.voltagerefreshedeachhalr-eyele Um s(1/2 l6
GB/T32507一2016 从基波的过零点开始,在一个周波内测量得到的电压方均根值,每半个周波更新一次 注,改写GB/T17626.30一2012,定义3.24 标识数据flagged dataa 作了标记的电能质量监测数据,表明该数据的某个测量值或某一组测量值可能已受到电压中断、暂 降或暂升的影响 注:改写GB/T17626.302012,定义3.6 3.8 同步采样synchronizingsample 模拟信号数字化离散过程中采样频率随信号实际频率变化而实时调整且始终与信号实际频率保持 固定比例关系的一种采样方式 3.9 时间窗 tiewindw 周期性连续信号频谱分析中设定的一个固定时间长度,认定周期性信号按该固定时间内的信号周 期重复 注:时间窗即为电能质量监测中的基本测量时间间隔,对于50Hz工频信号,一般为10周波 3.10 ationm 时间累积time aggreg 对某一给定参数(在相同时间段)的顺序值进行累加得到的数据 注:改写GB/T17626.30一2012,定义3.31 3.11 150周波累积150-gyeles aggregation 以15个10周波时段测量数据进行无缝累积,得到150周波时段的数据 3.12 0min累积10min uregto 以10周波时段测量数据进行无缝累积,得到10min时段的数据 每个10min时段应从实时时钟 10min计时处开始 注:也可以采用1nmin,3min累积 3.13 2h累积2haggregation 以12个10min时段值进行无缝且不重叠累积,得到2h时段的数据 每个2h时段从实时时钟偶 数小时点处开始 3.14 电能质量数据交换格式powerqualitydatainterchangeformat;PQDI 一种具有普适性的电能质量数据二进制存储文件格式,以实现不同平台或不同利益相关方电能质 量监测数据,仿真数据的交互兼容与共享 注;PQDIF是PowerQualityDataInterchangeFormat的缩写,是在IEEEStdl159.32003标准中规定的一种电能 质量数据交换格式,用于软件应用程序之间的电压,电流,功率和能量测量交换 3.15 测量不确定度nmeasurementuneertaintsy 与测量结果关联的一个参数,用于表征合理赋予被测量的值的分散性 [GB/T2900.77一2008,定义311-01-02] 17
GB/T32507一2016 3.16 测量结果的)重复性repeatabilityofresultsofmeasurements) 在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果在规定的测量不确定度范围内的一 致性 3.17 累积概率函数eumulativeprobabiltyfunetion;CPr 描述被测量值与超过对应值的时间占整个测量时间百分数的函数 3.18 正常最小运行方式normalminimumoperatingcondition 电力系统的一种运行方式,相对于其他运行方式,在该方式下运行时,系统具有最大的短路阻抗值, 发生短路后产生的短路电流最小 3.19 监测评估 monitoringassesSment 将实测数据与允许限值比较,对各项电能质量参数进行的评价 3.20 edictedassessent 预评估pree 对评估对象建立模型,通过计算获得的预先估计数据,对各项电能质量参数进行的评价 3.21 1eeonomicloss 电能质量经济性损失powerquality" 电能质量问题对系统运行、社会经济活动造成的直接及间接的经济损失 3.22 电能质量经济性评估 rquality D0wer ec0n0micaSSeSSment 对电能质量问题相关各方受到的影响程度进行经济拱失计算与分析,对电能质壁监测与改善措施 的成本及效益进行评价 3.23 谐波的频域测量方法nreqeneydmihurmmiemesurimgappaeh 在频率域对信号进行谐波分析的方法 一般是使用模拟滤波器将输人信号的各次谐波分量分离出 来 滤波器的输出是输人信号和滤波器脉冲响应在时域的卷积,在频域中它相当于两个频率响应的 乘积 3.24 谐波的时域测量方法timedomainharmonicmeasuringapproaeh 在时间域对信号进行谐波分析的方法 对连续时间信号y()进行离散化处理后变成数量序列 y(kT/N},一般采用离散傅里叶变换(DFT)或快速傅里叶变换(FFT)计算各次谐波的幅值和相位 等参数 3.25 间谐波的测量方法interharmonicmeasuringapproach 若采样频率为/,=N(基波频率),而采样窗口扩展为w个T(基波周期),Tw=wT,在Tw内 采样点数为M=wN=w2',则对M点采样信号进行傅里叶变换可得w×N/2次谐波 间谐波次数为 h=k十s/w(k=0,1,2,,N/2;s=1,2,3,,w-1 一般取Tw=0.2s,即至少取10个工频周期 对间谐波的分辨率则为1/w=5Hz 若要提高测量间谐波的分辨率,则应增加窗口宽度 3.26 缺损电压法missingvotagemethodl 利用实际电压与理想额定电压在时间轴上的差值进行电压暂降快速启动测量的方法 18
GB/T32507一2016 3.27 灯-眼-脑反应链的模拟simulationofL.amp-eyc-brainchainm 对电压波动的响应特性、人眼的感光反应能力和大脑的记忆存储效应的近似数学描述 根据 IEC61000-4-15推荐的灯-眼-脑反应链的数学模型,闪变测量环节如图1所示的5个部分组成 框 框2 框3 框4 框5 输入 输入适配 平方 带通 平方一阶Se 在线 输出 自检信号 解调器 加权滤波 低通滤波 统计评价 图1闪变测量环节示意图 3.28 谐波群的方均根值 r.m.s,valueofaharmoniegroup 某一个谐波方均根值以及在时间窗之内靠近它的频谱分量有效值的方和根,从而把谐波以及相邻 谱线的能量值累加在一起 也可见式8)和图2 其阶数由所考虑的谐波给出 、 Y.NxA 十 Y,..=E.sa-a+ c,(Nxh)+N/2 Y -,, 8 式中: 与DFT输出值(频谱分量)对应的方均根值, Yc.(NxA)十 频谱分量的次数 (N×h十k一 -所得到的谐波群方均根值 Ye, 谐波群 间请波群 h+2 h+4 FT输出 谐波阶次 h4 h46 h+5 h+2 h+3 +1 图2谐波群和间谐波群示意图 注,图示为50H2电源,改写GB/T17626.7一2008,定义3.2.4 3.29 谐波子群的方均根值r.m.s,valueofa aharmonicsubgroup Y, 某一谐波方均根值以及与之直接相邻的两个谱线分量的方和根 在电压测量过程中,为计及电压 波动的影响,通过对所求谐波以及与其直接相邻的频率分量的能量相累加而得到DFT输出分量的一个 子群[可见式(9)和图3] 其阶数由所考虑的谐波给出 Y Y.N 9 19
GB/T32507一2016 谐波子群 间谐波中心子群 h+2 h+4 DF输出 谐波阶次 +1 /h+2 h43 h+4 图3谐波子群和间谐波中心子群示例 注:图示为50Hz电源,改写GB/T17626.7一2008,定义3.2.5 3.30 间谐波群的方均根值r.m.s valueofaninterharmonicgroup Ya 在两个连续谐波频率之间所有频谱分量的方均根值 注改写GB/T17626.7一2008,定义3.4.2. 3.31 间谐波中心子群的方均根值r.m.s.valueofaninterharmoniceentredlsubgroup Yn 在两个连续谐波频率之间,但不包括与谐波频率直接相邻的两个频谱分量的余下全部频谱分量的 方均根值 注改写GB/T17626.7一2008,定义3.4.3 3.32 奈奎斯特定理Nyquist'stheorem 采样频率,至少是原信号所含的最高频率fm的2倍即,>2fm),采样才能正确地表述原信 号的信息 注,通常将最高频率的2倍频率2/称为奈奎斯特频率 3.33 频谱泄漏 teakuee spectrum 由于频域扩散而产生的分析失真现象 对于采样频率为.的正弦序列,其频域分布应该只在 处有离散谱,但是当利用离散傅里叶变换做信号处理时,若采样数据的截断长度不等于信号周期的整数 倍,就会在以,为中心的频带范围内都出现谱线 3.34 频谱混叠speetrumaliasing 周期性连续信号在数字化处理过程中,当采样频率小于该信号所含的最高频率的2倍时,其频谱拓 延而引起的重叠现象 接地与屏蔽 4.1 接地earthing 在系统、装置或设备的给定点与接地极(接地网)之间做的电气连接 20
GB/T32507一2016 4.2 接地极earthingeleetrle 电气工程中埋人土壤中与大地有可靠电接触的可导电部分 4.3 接地阻抗earthingimendane 在给定频率下,系统、装置或设备的给定点与参考大地之间的阻抗 系统接地systemearthing 电力系统的一点或多点的功能性接地 [GB/T50065一2011,定义2.0.2] 4.5 保护接地protectiveearthing 为电气安全,将系统,装置或设备的一点或多点接地 [GB/T50065一2011,定义2.0.3] 4.6 雷电保护接地lehtnipruetecarthtns 为雷电保护装置(避雷针,避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地 [GB/T50065一2011,定义2.0.4门] 防静电接地statieproteetiveearthing 为防止静电对易燃油、天然气储罐和管道、人体等的危险作用而设的接地 注:改写GB/T50065一2011,定义2.0.5 4.8 接地网 earth-electr0denetwork 系统、装置或设备的接地所包含的接地极及其相互连接部分 注,改写GB/T50065一2011,定义2.0.1o. 接地导体(线 earthingcduetr 在系统、装置或设备的给定点与接地极或接地网之间提供导电通路或部分导电通路的导体(线. [GB/T50065一2011,定义2.0.7] 4.10 接地装置eartheoneetion 接地导体(线)和接地极(接地网)的总称 注:改写GB/T50065一2011,定义2.0.9 4.11 外界可导电部分extraneousconduetivepart 非电气装置的,且易于引人电位的可导电部分,该电位通常为局部电位 [GB/T50065一201l,定义2.0.23] 4.12 中性导体neutralcomduetor 电气上与中性点连接并能用于传输电流的导体 4.13 保护导体proteetiveconductor 为了安全目的设置的导体 21
GB/T32507一2016 [GB/T50065一2011,定义2.0.25 4.14 保护中性导体PENconduetor 具有中性导体和保护导体两种功能的导体 [GB/T500652011,定义2.0.26 4.15 等电位联结equipotentialbonding 为达到等电位,多个可导电部分间的电气连接 [GB/T500652011,定义2.0.27 4.16 不接地系统ungroundedsystem 除了通过电位指示计、,测量装置或高阻抗装置与大地连接之外,无其他导体与大地连接的系统、,装 置或设备 [IEEEstd142一2007,定义1.2.23] 4.17 直接接地solidlgrounded 系统,装置或设备直接与一个满足要求的接地点相连接,中间没有接人任何阻抗元件 IEEEStd1422007,定义1.2.16 4.18 有效接地efreetivelgrounded 系统、装置或设备通过一个足够低的阻抗接地 在任何系统条件下,工频零序电抗与工频正序电抗 的比(X/X1)为小于3的正值;零序电阻与工频正序电抗的比R/X)为小于1的正值 注:改写IEEEStd142一2007,定义1.2.l 4.19 电抗接地reaectancegroundedl 通过以电感为主要成分的阻抗元件接地的系统 [[IEEEStd142一2007,定义1.2.10] 4.20 电阻接地resistancegroundedl 通过以电阻为主要成分的阻抗元件接地的系统 [[IEEEStd142一2007,定义1.2.11] 4.21 高阻接地high-resistancegroundedl 为限制接地故障电流至某一数值范围内而应用的阻抗接地系统,在这一电流范围内故障可以持续 较长时间 注:x.为各相容性对地分布电抗 接地系统需满足R,GB/T32507一2016 4.23 接地系统groundedsystem 至少有一个导体或一点(通常为中线或变压器、发电机绕组的中性点)有意地直接接地或通过阻抗 元件接地的系统 [IEEEStd142一2007,定义1.2.5] 4.24 TN接地系统TNearthed ystemm S TN电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体或保护导体连接到此 接地点 根据中性导体和保护导体的组合情况.TN系统的型式有以下3种 TN-S系统,整个系统的中性导体和保护导体是分开的(图4); a b)TN-C系统,整个系统的中性导体和保护导体是合一的(图5)1 c)TN-C-S系统,系统中有一部分线路的中性导体和保护导体是合一的(图6) L L3 品 外露可导电部分 图4交流TN-S系统 EN 外露可导电部分 图5交流TN-C系统 Ll PE 外露可导电部分 图6交流TN-C-S系统 4.25 TT接地系统TTearthedsystem 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的 接地点(图7). 23
GB/T32507一2016 阳 外露可导电郭分 图7交流T系统 4.26 Ir接地系统Irearthedsystem 电源端的带电部分不接地或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分直接接地(图8) L3" 投的保 阻抗 护接地 外露可导电部分 图8交流I系统 治理技术与方法 5.1 柔性配电技术DFACIs 柔性交流输电的各项新技术在配电网的延伸,用于增强系统的可控性和功率传送能力以及提高运 行效率和质量 5.2 定制电力 custompower 利用电力电子等技术实现电能质量控制,为用户提供特定要求的电力供应 5.3 整流器reelifier 将单相或多相交流电力变换成直流电力的电能变换器 [GB/T2900.l一2008,定义3.3.98] 逆变器 inverter 将直流电力变换成单相或多相交流电力的电能变换器 LGB/T2900.12008,定义3.3.99] 5.5 换流器 converter 变流器 能实现完整换流功能的电气装置 24
GB/T32507一2016 5.6 串联电容补偿装置serieseapeitivecompensatior 串联在输配电线路中以补偿线路感抗,由电容器及其保护、控制等设备组成的装置 一般用于提高 长距离输电线路的输送容量和稳定水平 5.7 并联电容器组shuntcapacitorbank 并联在电网中,主要用来补偿感性无功功率以改善功率因数与母线电压的电容器组 5.8 动态无功补偿装置dynamecvarcopesatior 由电容器(组),电抗器(组),可控开关器件以及控制装置构成的阻抗可动态调节的无功补偿装置 5.g 静止无功补偿器statievarcompensator;sc 能够从电力系统中吸收可控的容性或感性电流,从而发出或吸收无功功率的一种静止的电气设备、 系统或装置 5.10 静止补偿装置static csynchronouscompensator;STATcOM 并联在输配电网母线上,所产生的电压与电力系统同步,由电压源变流器或电流源变流器组成的补 偿装置,,一般用于提高电压稳定水平和改善电能质量 5.11 tor;SG 静止无功发生器 staticvargeneratG 基于电压源变流器或电流源变流器的动态无功补偿装置 5.12 晶闸管控制电抗器thyristorcontrollelreaetor;TCR 由晶闸管控制的并联电抗器,通过控制晶朋管阀的导通角使其等效感抗连绩变化 [[DL/T1010.1一2006,定义3.2 5.13 晶闸管控制(高阻抗)变压器thyrstrctlledtansmer;cT 与电网并联连接的、由晶闸管控制的变压器,通过对晶闸管阀导通角的控制使其等效感抗连续 变化 5.14 磁控电抗器magneticcontrolledreaetor;MCR 通过调节晶闸管的导通角以改变电抗器控制绕组中电流的大小,控制电抗器铁芯的工作点磁通密 度,进而改变主绕组的电感值及相应的补偿无功功率 5.15 晶闸管投切电抗器thyristorswitchedreaetor;TSR 由晶闸管投切的并联电抗器,通过晶闸管阀的开通或关断使其等效感抗成级差式变化 [DL./T1010.1定义3.4] 5.16 晶闸管投切电容器thyristorswitchedcapaeitor;Isc 由晶闸管投切的并联电容器,通过晶闸管阀的开通或关断使其等效容抗成级差式变化 [DL/T1010.1定义3.3 25
GB/T32507一2016 5.17 动态电压恢复器dynamicvoltagerestorer;vR 串接于电源和负荷之间的电压源型电力电子补偿装置,一般用于快速补偿电压暂降 5.18 功率因数校正powerfaetorcorreeton;PFC 由容性电流抵消感性电流(反之亦然)从而校正功率因数的方法 5.19 滤波器的品质因数qualityfactorofilter 滤波器在某一调谐频率下所呈现的等效感抗与等效串联电阻之比,它是衡量无源滤波器性能的主 要参数之 5.20 有源电力滤波器actiepowerfiler;APp 利用电力电子装置发生谐波电压或谐波电流,以抵消系统中的谐波电压或谐波电流的装置 5.21 ilter 无源滤波器passie LcFilter LC滤波器 由滤波电容器、电抗器和电阻器组合而成,用于滤除谐波同时补偿基波无功的装置 5.22 单调谐滤波器singletunedilter 只有一个串联谐振频率的无源滤波器 5.23 双调谐滤波器doubletunedfilter 有两个串联谐振频率的无源滤波器 5.24 高通滤波器hiehpesnler 在高于某一截止频率之上的宽频带范围内呈现低阻抗特性的滤波器 5.25 静态开关staticswitch 由电力电子器件等组成的,用于进行电路的无触点通断切换 5.26 转换开关transferswiteh 能够将负荷在备用电源和常规电源之间进行切换的电气设施,可以是机械式开关或者静态开关 静止转换开关statietransferswitech;SIs 固态转换开关 solidstatetransferswitch;SSTS 基于晶闸管等电力电子器件的、用于将电能从一个电源快速转换到另一个电源的自动切换系统 5.28 固态断路器solidstatecircuitbreaker;SsCB 由电力电子器件等组成的电力中断设备 5.29 不间断电源uninterruptiblepowersupply;UPs 由变流器、开关和储能装置(如蓄电池)组合构成的,在正常电源故障时维持负载电力连续性的电源 设备 26
GB/T32507一2016 [GB7260.12008,定义3.1.1] 5.30 紧急备用电源系统emergeneypowersystem;EPs 个独立的电能储备电源 在正常电源故障或停电时,在指定的时间内向关键装置和设备自动提 供可靠的电力 电磁兼容 电磁环境electromagneticenviroment 存在于给定场所的所有电磁现象的总和 [GB/T4365一2003,定义161-01-01 6.2 电磁兼容性eleetroagnetiecompatibilty;EMc 设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的 能力 [GB/T3797一2005,定义3.3幻 6.3 [电磁]兼容性水平(eectromagnete)eompathitylevel 为了在设定发射限值和抗扰度限值时能相互协调,而规定作为参考水平的电磁骚扰水平 注改写GB/T4365一2003,定义161-03-10. levelofthe 供电系统)规划水平planning powersupplysystem) 结合地区供电系统特点制定的电气设施的扰动(骚扰)发射基准值,以使预计接人该系统的设备或 设施所采用的所有限值协调 注规划水平是由负责相关区域供电系统的规划和运行部门规定的地方性限值,视为内部质量目标 规划水平一 般严于兼容水平 [IEC61000-3-6;2008,定义3.16们] 6.5 电磁骚扰eleetromagnetiedisturbanee 任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对生物或非生物产生不良影响的电磁现象 注;改写 GB/T4365一2003,定义1610105 6.6 [电磁]骚扰电平eleectromagnetie)disturbaneeleve 在给定场所由所有骚扰源共同作用产生的电磁骚扰的电平 [GB/T43652003,定义161-03-29 [电磁]敏感度eleetromagnetie)suseptibility 在有电磁骚扰的情况下,装置,设备或系统不能避免性能降低的能力 注:敏感度高,抗扰度低 [GB/T43652003,定义161-01-21] 6.8 电磁干扰eleetromagneticinterference 由电磁骚扰所引起的设备、传输通道或系统性能的降低 电磁骚扰与电磁干扰的产生与作用是彼 27

电能质量术语GB/T32507-2016

电能质量是指电力系统中提供给用户的电能所具有的合适的电气性能。在现代电力系统中,因为各种原因,电能质量问题日益成为了一个重要的问题。为了统一电能质量领域的术语和定义,国家发布了《电能质量术语GB/T32507-2016》。 该标准主要包括了电能质量的基本概念、分类以及测量方法等方面的内容。其中,对于电能质量的分类,根据不同的电能质量问题可分为以下几类:电压变化、频率偏差、谐波畸变、闪变、电流不平衡等。同时,该标准还规定了各类电能质量问题的测量方法和评价标准,为电能质量问题的解决提供了重要的依据。 在实际应用中,电能质量问题会严重影响到电力系统的正常运行与稳定性。例如,电压跌落过大会导致设备损坏或甚至停机;频率偏差过大则会影响到电力系统的同步运行。因此,对于电能质量问题的解决应该引起足够的重视。 为了提高电能质量,电力系统中需要采取一系列的措施。例如,可以通过改进电力系统的规划和设计,增加抗干扰能力的设备来提高电能质量。同时,也可以通过科学的管理和维护来保障设备的正常运行,从而达到优化电能质量的目的。 总之,电能质量术语GB/T32507-2016为统一电能质量领域的术语和定义提供了重要的参考依据,并且为电能质量问题的解决提供了具体的测量方法和评价标准。在实际应用中,我们应该积极采取措施,提高电能质量,确保电力系统的正常运行。另外,随着电力系统的不断发展和智能化升级,电能质量问题也面临着新的挑战。例如,在分布式能源、电动汽车等新领域的快速发展下,对电能质量提出了更高的要求,如需增强电能质量问题的解决能力,需要引入先进的技术手段,如智能控制、大数据分析等。 因此,我们需要持续关注电能质量问题,及时采取措施,保障电力系统的正常运行和发展。同时,也需要加强科研工作,推动电能质量领域的创新与发展,为电力系统的可持续发展做出更大的贡献。

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