串联于电源与敏感负荷之间的电能质量治理装置。当电网发生电压暂降、暂升或短时中断时,通过电力电子逆变器向系统注入补偿电压,维持负荷侧电压幅值与相位在允许范围内。
供电电压有效值突然下降至额定值的90%至10%之间,并在10ms至1min内恢复至正常水平的电能质量现象,是动态电压恢复器首要治理的电网扰动类型。
供电电压有效值突然上升至额定值的110%至180%之间,并在短暂持续时间后恢复至正常水平的现象,装置通过吸收或反向注入能量实现抑制。
装置在额定运行条件下能够向系统注入的最大基波电压有效值。该指标直接决定设备对深度电压暂降的治理上限及串联注入变压器的变比设计。
在额定补偿电压和额定负荷条件下,装置能够持续输出补偿电压的最长时间。该参数受限于直流侧储能单元容量、逆变器热稳定极限及旁路开关动作逻辑。
从电网电压发生畸变超出设定阈值起,至装置注入补偿电压使负荷侧电压恢复至设定范围所需的时间。标准规定该时间通常要求极短,以确保敏感负荷不脱扣。
| 术语名称 | 核心差异 | 适用边界 |
|---|---|---|
| 电压暂降 | 电压幅值下降但未低于10%额定值 | 适用于电网短路、大电机启动引起的浅度或中度电压跌落治理 |
| 电压中断 | 电压幅值下降至低于10%额定值 | 适用于供电完全丧失的极端工况,装置需具备全电压补偿能力 |
| 电压波动 | 电压有效值连续变动或随机变化 | 不属于装置主要治理对象,多由电弧炉等冲击性负荷引起 |
在招投标文件及技术协议中,必须严格使用“额定补偿电压”与“最大补偿时间”界定设备性能边界,禁止使用“最大输出电压”或“持续运行时间”等非标准表述,避免合同履约争议。
在出厂试验与现场交接试验中,测量“响应时间”应以负荷侧电压波形恢复至额定值90%以上的时刻为截止点。测试仪器的采样率必须满足高频瞬态捕捉要求,确保时间参数核验的严谨性与可追溯性。
运维日志中记录电网异常事件时,需准确区分“电压暂降”与“电压中断”,并同步记录设备的“注入电压幅值”与“补偿持续时间”。数据录入需采用标准术语,为设备健康状态评估及电网电能质量分析提供规范化支撑。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
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