11 Ця таблиця відображає поліфазні характеристики мережі. Необхідна додаткова інформація для визначення явищ, що впливають на напругу тільки однієї фази у трифазних системах. Для обчислення наведеного вище треба використовувати інші методи оцінювання.

5.3.3 Перенапруги перехідного процесу

Перенапругу перехідного процесу в мережах середньої напруги спричинює перемикання або безпосередня чи наведена дія блискавки. Перенапруги перемикання звичайно мають меншу амплітуду, але коротший час зростання та/або довшу тривалість, ніж перенапруги від дії блискавки.

Примітка. Система побудови ізоляції устатковання споживача мас бути сумісна з тією, яку використовує оператор мережі.

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

  1. Загальні положення

Користувачі мережею електропостачання, що потребують потужність, яка перевищує можли­вості мережі середньої напруги, в основному, підключені до мереж із номінальною напругою вище ніж 36 кВ.

Цей розділ стосується систем електропостачання із номінальною напругою до 150 кВ включно.

Примітка. Користувачів мережі електропостачання також можуть забезпечувати електроенергією за таких рівнів напруг, щоб забезпечити спеціальні вимоги або щоб знизити кондуктивне збурення від свого устатковання.

  • цьому розділі описано характеристики напруги електроенергії, що постачається мережами високої напруги загальної призначеності. Під час цього треба розрізняти:

  • безперервні явища, тобто відхилення від номінального значення, що мають місце протягом усього часу. Зазначені явища мають місце головним чином унаслідок особливостей навантаження, змін потужності навантаження, або нелінійного характеру навантаження;

  • випадкові події з напругою, тобто раптові та істотні відхили від нормальної або бажаної форми кривої напруги. Це більш за все відбувається унаслідок непередбачуваних подій (напри­клад, аварій) або зовнішніх причин (наприклад, погодних умов, дій третіх сторін).

Щодо деяких безперервних явищ визначені допустимі величини1) характеристик; для випадків, що пов’язані з напругою, на даний час можуть бути використані тільки орієнтовні значення (див. додаток В).

Величину напруги визначають декларованою напругою Uc.

  1. Безперервні явища

    1. Частота напруги електропостачання

Номінальна частота напруги електропостачання має бути 50 Гц. За нормальних робочих умов середнє значення частоти основного складника напруги, яку виміряно на проміжку 10 с, має бути в межах:

— для систем, які синхронно підключені до об'єднаної енергосистеми:

  1. Гц ± 1 % (тобто 49,5 Гц...50,5 Гц) протягом 99,5 % часу за рік;

  2. Гц + 4 %/- 6% (тобто 47 Гц...52 Гц) протягом 100 % часу вимірювання;

— для мереж без синхронного підключення до об’єднаної енергосистеми (тобто для електро- постачальних систем типу енергетичний острів):

50 Гц ± 2 % (тобто 49 ГЦ...51 Гц) протягом 95 % часу за тиждень;

50 Гц ± 15 % (тобто 42,5 Гц...57,5 Гц) протягом 100 % часу вимірювання.

  1. Змінення напруги електропостачання

Через те, що кількість користувачів, які отримають електроенергію безпосередньо від ме­реж високої напруги, є обмеженою та, зазвичай, вони мають індивідуальні контракти, то в цьому стандарті не наведено норми на змінення напруги електропостачання.

Необхідно враховувати наявні стандарти на відповідну категорію устатковання.

  1. Швидкі змінення напруги

    1. Одиничне швидке змінення напруги

Швидке змінення напруги електропостачання головним чином спричинене змінами величини навантаги в устаткованні користувачів електромережею, перемиканням у системі чи аваріями.

Якщо напруга під час змінювання перетинає поріг провалу напруги та/чи поріг перенапруги, то такий випадок точніше треба покласифікувати як провал напруги та/або перенапругу.

  1. Для окремих особливих параметрів у деяких країнах можуть бути обмеження.

  2. 2.3.2 Показник флікера

За нормальних робочих умов у будь-якому тижневому періоді показник довгочасного флікера Pit, спричиненого коливанням напруги, має бути менше або рівний 1 для 95 % часу спостерігання.

Примітка 1. Цю величину було вибрано за допущенням того, що коефіцієнт передання між системою високої напруги та системою середньої напруги дорівнює 1. На практиці коефіцієнт передання між рівнями високої й середньої напруги може бути менше ніж 1.

У разі появлення скарг треба чи вибрати інші значення допусків для високої напруги, або вжити заходів щодо зниження флікера в мережах низької, середньої та високої напруги, щоб значення Plt для низької напруги не перевищувало 1.

Примітка 2. Настанову наведено в IEC/TR 61000-3-7.

Примітка 3. У цьому випадку, якщо потрібно, за погодженням з відповідними органами влади, може бути назначено пере­хідний період.

  1. Небаланс напруг електропостачання

За нормальних робочих умов протягом кожного тижневого періоду 95 % середньоквадратичних значень складника зворотної послідовності напруги електропостачання, усереднених на 10-ти хви­линному проміжку, мають бути в межах від 0 % до 2 % від складника напруги прямої послідовності.

Примітка 1. У деяких районах небаланс напруг у трифазних точках підключення користувачів може досягати до 3 %.

Примітка 2. У цьому стандарті наведено значення тільки для складника зворотної послідовності, тому що ця складова частина стосується можливих взаємних впливів підключеного до системи устатковання.

  1. Напруга гармонік

За нормальних умов роботи протягом кожного тижневого періоду 95 % середньоквадратичних значень напруги кожної гармоніки, усереднених на 10-ти хвилинному проміжку, мають бути менши­ми чи рівними орієнтовним значенням, що їх наведено в таблиці 7. Резонанси можуть спричиню­вати вищі напруги окремих гармонік.

Примітка 1. Норми для кожної окремої гармоніки — на розгляді.

Примітка 2. Норма для СКГС напруги електропостачання (ураховуючи всі гармоніки до 40-ої включно) — на розгляді.

Примітка 3. Обмеження порядку гармонік до 40 є загальноприйнятим. Для отримання необхідної точності вимірювання треба використовувати відповідний тип трансформатора напруги, особливо під час вимірювання гармонік високих порядків; додаткову інформацію наведено в EN 61000-4-30:2009, А.2.

Таблиця 7 — Величини напруг окремих гармонік до 25-го порядку в точках приєднання, у відсотках від напруги основного складника Іф

Непарні гармоніки

Парні гармоніки

не кратні 3

кратні 3

Порядок h

Відносна амплітуда “h

Порядок h

Відносна амплітуда

Uh

Порядок h

Відносна амплітуда Uh

5

5 %

3

3 %а)

2

1,9 %

7

4%

9

1,3 %

4

1,0 %

11

3 %

15

0,5 %

6 ... 24

0,5 %

13

2,5 %

21

0,5 %



17

На розгляді





19

На розгляді





23

На розгляді





25

На розгляді





Примітка 1. Не наведено значення для гармонік з порядком вище ніж 25, тому що вони звичайно невеликі та значною мірою непередбачені через резонансні явища.

Примітка 2. Не кратні трьом гармоніки, що мають порядок вище ніж 13, — на розгляді.

Примітка 3. У деяких країнах допуски на гармоніки вже встановлено.

а> Залежно від побудови мережі величина третьої гармоніки може бути суттєво нижче.

У випадку появлення скарг норми на гармоніки в мережах високої напруги (ВН) установлюють, орієнтуючись на норми для середньої напруги (СН), коригуючи їх на величину D згідно з наведеною нижче формулою:

Норма ВН = Норма CH - D.

Якщо ухвалюють нормативні документи, у яких установлено нижчі ніж наведені рівні гармонік, то величину D погоджують між собою оператор мережі високої напруги та підключений користувач.

Примітка 4. Значення D може бути встановлено по-різному, залежно від наявних умов (передача гармонік між мережами високої напруги загальної призначеності, від мереж високої напруги до мереж середньої напруги чи від мереж високої напруги загальної призначеності до користувача мережею).

  1. Напруги інтергамонік

Унаслідок низьких частот резонансу в мережах високої напруги допуски для напруг інтер- гармонік не встановлено.

Примітка. Унаслідок низьких частот резонансу в мережах високої напруги (200 Гц...500 Гц), що зумовлено значною ємністю й індуктивністю, вплив інтергармонік у мережах високої напруги незначний.

  1. Напруга сигналів у мережах електропостачання

Унаслідок низьких частот резонансу в мережах високої напруги допуски для напруг сигналів не встановлено.

6.3 Випадкові події з напругою

  1. Переривання напруги електропостачання

Переривання за своєю природою непередбачувані та непостійні за місцем і часом. На цей час неможливо дати статистичні результати стосовно частоти переривань, що повністю охоплюють усі європейські мережі. Посилання на фактичні дані стосовно частоти переривань, зафіксовані в європейських мережах, є в додатку В.

  1. Провали напруги та перенапруги

    1. Загальні положення

Причина провалів напруги, зазвичай, — це аварії, що мають місце в мережах загальної при­значеності чи в устаткованні споживачів.

Перенапруги, звичайно, спричинено діями з перемиканням і відключенням навантаги.

Обидва явища непередбачувані та випадкові. їхня частота за рік значно змінюється залежно від типу систем електропостачання й точки спостерігання. Крім того, їх розподіл протягом року може бути дуже нерівномірним.

  1. Виявлення та вимірювання провалів напруги та перенапруг

Щоб зібрати статистичні дані, треба виявляти та вимірювати провали напруги/перенапруги, відповідно до EN 61000-4-30, застосовуючи деклароване значення напруги як опорне. Характерис­тики провалів напруги/перенапруги, розглянуті в цьому стандарті, — залишкова напруга (максимум середньоквадратичного значення для перенапруги) а також тривалість5’.

Зазвичай, у мережах високої напруги необхідно розглядати напругу між лінійними проводами.

Традиційно поріг початку провалу напруги дорівнює 90 % від опорної напруги, поріг початку перенапруги — 110 % від опорної напруги. Величина гістерезисну звичайно дорівнює 2 %, реко­мендовані правила встановлення величини гістерезису наведено в 5.4.2.1 EN 61000-4-30:2009.

Примітка. Щодо багатофазних систем вимірювання також рекомендовано для кожної події фіксувати кількість фаз, у яких вона відбувалася.

  1. Оцінювання провалів напруги

Оцінювання провалів напруги треба провадити відповідно до EN 61000-4-30. Метод аналізу­вання провалів напруги (оброблення отриманих даних) залежить від цілі оцінювання.

Зазвичай, для мереж середньої напруги застосовують:

  • поліфазне узагальнення результатів, що містить визначення еквівалентної події, яка харак­теризується однаковою тривалістю й однаковою залишковою напругою;

  • узагальнення подій у часі, яке охоплює визначення еквівалентної події у випадку, якщо відбувається послідовність з кількох подій; метод, що застосовують для узагальнення багаторазо­вих подій, можна використовувати під час остаточного обробляння даних, кілька рекомендованих правил зазначено в IEC/TR 61000-2-8.

  1. Класифікація провалів напруги

Якщо провадять збирання статистичних даних, то провали напруги має бути покласифіковано відповідно до наведеної нижче таблиці. У клітинки таблиці треба внести цифри, що відповідають кількості еквівалентних подій (див 6.3.2.3)6.

Примітка. Для наявного вимірювального устатковання та/або систем моніторингу таблицю 8 можна використати як реко­мендацію.

Таблиця 8 — Класифікація провалів за залишковою напругою та тривалістю

Залишкова напруга и %

Тривалість t мс


10 </<200

200 </<500

500 <t< 1000

1000 < t < 5000

5000 < / <60000

90 > и > 80

елемент А1

елемент А2

елемент АЗ

елемент А4

елемент А5

80 > и > 70

елемент В1

елемент В2

елемент ВЗ

елемент В4

елемент В5

70 > и > 40

елемент С1

елемент С2

елемент СЗ

елемент С4

елемент С5

40 > и > 5

елемент D1

елемент D2

елемент D3

елемент D4

елемент D5

5 > и

елемент Х1

елемент Х2

елемент ХЗ

елемент Х4

елемент Х5