领域:
(1)分析谐波在网络中的分布;
(2)分析各种扰动源引起的波形畸变及在网络的传播;
(3)分析各种电能质量控制装置在解决相关问题方面的作用;
(4)多种控制装置的协调以及与其他控制器的综合控制等问题。
目前所采用的方法有三种:
(1)时域仿真方法,该方法在电能质量分析仲应用最为广泛,其主要的用途是利用各种时域仿真程序对电能质量问题中的各种暂态现象迸行研究。目前较通用的时域仿真程序主要有EMTP、EMTDC、NETOMAC、BPA等系统暂态仿真程序和SPICE、PSPICE、MATLAB、SABER等电力电子仿真程序两大类。由于这些仿真程序在不断发展中,其功能日益强大,还可利用它们进行电力设备、元件的建模和电力系统的谐波分析。
(2)频域分析方法,该方式主要用于谐波问题的分析计算,包括频率扫描,谐波潮流计算等。考虑到一些非线性负载的动态特征,近年来又提出一种混合谐波潮流的计算方式,即在常规的谐波潮流计算法基础上,利用EMTP等时域仿真程序对非线性负载进行仿真计算,可求出备次谐波动态电流矢量,从而得到动态谐波潮流解。
(3)基于变化的方法,这里主要指Fourier方式方法、短时Fourier变换方法,加窗傅里叶变换和小波变换(WT)方法。
1.3 电能质量治理概述
影响电能质量的原因各种各样,大体可以分为:
(1)内因。系统本身接有电弧炉、整流器、单相负荷、大功率电动机等干扰性负荷。这些负荷对电网产生负面影响,如谐波、无功冲击、负序等,而且这些负面影响可能通过公共连接点( PCC)波及其它终端用户。因此,系统中必须安装相关装置,以 及时缓解这些问题,而且还应根据电能质量评估体系,利用经济杠杆约束此类用户对电能质量的影响。
(2) 外因。雷电、外力破坏、树枝影响、配电设备故障、电容器投切、线路切换等都可能干扰系统,造成断电或电压变动,甚至影响到相邻线路,导致有害影响蔓延。现在采取的措施,一是减少故障发生的次数和改变排除故障的方式,目前配电系统中的线路主保护是电流保护,该保护最大的缺陷是线路中相当大部分区域上的故障不能无时延地予以切除,此外即使无时延保护,从检测出故障到断路器开断故障,最快也需要3~6 个周波。若是永久性故障,多次重合闸则导致电压的不断波动,这在图 2 中可以很明显地看出来。二是降低装置对电能质量问题的敏感性,主要是用户

