母线螺栓松动导致骤降
德国GMC-I美国工厂所在的新泽西州某政府大楼的行政大楼有一台变压器,初级电压为4KV,次级电压为120/208V,次级电压为800A。管道一直延伸到二楼的面板,这里是办公区。
近两年来,电脑误操作和灯光闪烁都是随机发生的。应急照明也在闪烁。
三种电压和相应的电流在二楼面板监测三天。在此期间,通过德国GMC-I旗下电能质量分析仪观察到两种类型的电能质量现象:骤降和电压波动。图1显示了几个凹陷的时间图。14点出现的首个凹陷实际上是一系列的九个凹陷。
严重的下降是57伏和76伏,都是3个循环。57v凹陷的电压和电流波形如图2所示。注意,在凹陷的初始部分,电流的均方根值减小,然后随着电压恢复正常而膨胀。
时间图上显示的第二次凹陷更为严重,持续了7个周期,最小RMS值为29 Vrms,如图3所示。
通过德国GMC-I电能质量分析仪观察到的其他PQ现象是均方根电压波动,如图4所示。如果你把电压的负峰连接在一起(红线),你会看到它产生了自己的低频曲线。
阻抗分析
表1所示通道A的源阻抗和负载阻抗计算没有显示任何异常结果。虽然近似的源阻抗有点偏高,但结果是人们在这种环境中所期望的。
骤降分析
通过德国GMC-I电能质量分析仪在监测期间观察到的三个骤降足以导致设备误操作(取决于设备的实际易感性)。相对于监测点而言,所有三个下沉似乎都来自源,而不是负载。源,在这种情况下,是对电力公用事业:从断路器面板,回到通过总线,到变压器。这是确定的,因为当凹陷开始时,没有注意到电流的大幅增加。此外,电流在前两个周期下降,随后略有上升。这将是一致的整流输入,开关模式电源负载(如发现在大多数电子设备,如个人电脑)和荧光灯在办公大楼。
频闪分析
图4显示了通道A电压的变化,通常称为电压波动。当这种调制的频率低于30赫兹时,人眼可以感知到诸如闪烁的光,这取决于波动的百分比。信道A的8%调制在10hz左右,非常接近人眼的可感知点(0.25%的变化在8.8 Hz)。
谐波分析
图5中的谐波分析与荧光灯非常相似,三次谐波是最大的分量,五次谐波是三次谐波的一半,七次和九次谐波是三次谐波的四分之一,二次谐波略小于七次谐波。
整流输入,开关模式电源也将贡献显著的奇次谐波,在1/h振幅比(其中' h '是谐波数)。