This paper presents the results of experimental and simulation studies of a divider with the autocalibration functionality, a version with single compensation when the voltage is lowered to 230 Vrms. Based on the results of simulation studies for the standard voltage of a 15 kVrms distribution line, design recommendations for a divider for this voltage were formulated.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz symulacyjnych dzielnika z funkcjonalnością autokalibracji w wersji z pojedynczą kompensacją przy obniżonym napięciu do 230Vrms. Na bazie wyników badań symulacyjnych dla standardowego napięcia linii dystrybucyjnej 15kVrms sformułowano zalecenia konstrukcyjne dzielnika dla tego napięcia.
Dokładność nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina części systemu elektroenergetycznego, widzianej z punktu pomiaru w stronę zasilania, jest silnie uzależniona od poziomu pobudzenia, którym w tym wypadku są zmiany obciążenia występujące podczas normalnej pracy systemu. W sytuacji, gdy parametry strony badanej również ulegają zmianom podczas eksperymentu, wyniki mogą być błędne. W artykule wskazano jak, na podstawie znajomości specyfiki pracy systemu energetycznego, wybrać lokalizację nieinwazyjnego pomiaru, która ograniczy wpływ zmian parametrów strony badanej na wyniki pomiaru. Jako potwierdzenie stawianych tez przedstawione są przykładowe wyniki pomiarów na obiektach rzeczywistych.
EN
The accuracy of noninvasive determination of part of power system modeled as a Thevenin circuit, seen from the measurement location toward the supply, strongly depends on excitation level, which, in this case, are natural load changes. If a source (analyzed) side parameters change during an experiment, results can be wrong. The article points out how, based on a character of power grid operation, to choose a non-invasive measurement location in order to limit influence of parameter changes on obtained results. Real-world measurement results are presented as a confirmation of presented theses.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Artykuł omawia skonstruowany przez autorów i będący w końcowej fazie wdrażania system pomiarowy–kontrolny służący do monitorowania i sterowania działaniem rozległej sieci wodociągowej. System ten składa się z szeregu autonomicznych sterowników pracujących pod kontrolą systemu DR–DOS, które komunikują się za pomocą modemów GSM z jednostką centralną PC (serwerem bazy danych i konsolą operatorską) pracującym pod kontrolą systemu Linux.
EN
Distributed control–measurement system, developed and implemented by the authors, is discussed in the paper. The system consists of autonomic controllers, working under the control of DR–DOS, which communicate over GSM network with central Linux database server also acting as an operator console.
5
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Zjawisko uciążliwości migotania światła spowodowane jest wahaniem napięcia zasilającego źródła światła. Zastosowanie sieci trójfazowej do zasilania źródeł światła w większych obiektach powoduje, że zjawisko uciążliwości migotania może się kumulować. Zaproponowana struktura miernika służy do pomiaru uciążliwości migotania światła przy zasilaniu trójfazowym. Można zauważyć, że wyniki pomiaru (tak jak obserwowane zjawisko) nie posiadają właściwości addytywności. Brak tej cechy powoduje trudności w ocenie wahań napięcia w poszczególnych fazach w oparciu o wyniki pomiaru uciążliwości migotania światła.
EN
Flicker phenomenon is caused by fluctuations of voltage powering light sources. Using three-phase network to power light sources (e.g. in large buildings) may cause accumulation of flicker phenomenon. Proposed meter can be used for flicker measurement with three-phase power. It can be observed that results are not additive (alike observed phenomenon). Lack of this property causes doubts in evaluation of voltage fluctuations in separate phases based on flicker measurement results.
6
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The paper presents new approach to voltage disturbances measurement in electric power network. It is assumed that analyzed disturbances are caused by simultaneous amplitude and phase modulation. Analytic signal is used for detection of amplitude and phase changes which are next measured as variation of a function. The proposed method is illustrated and verified by field experiment.
PL
Artykuł przedstawia nowe podejście do pomiaru zaburzeń w sieci energetycznej. Koncepcja przedstawionej w artykule, nowej metody pomiaru zaburzeń niskoczęstotliwościowych, w napięciu sieci elektroenergetycznej, polega na odejściu od zasady traktowania tych zaburzeń jako przyczyny migotania światła, a więc na odejściu od struktury flickermetera. Wyniki badań prowadzonych przez autorów wskazują, że zaburzenia niskoczęstotliwościowe mają postać nieliniowej modulacji amplitudy sinusoidy napięcia sieci przez dolnopasmowy czynnik modulujący, którego widmo zawarte jest w paśmie ok. 0.01 do ok. 35 Hz [9]. Zatem widmo sygnału napięcia sieci zmodulowanego w amplitudzie zawiera się (w Europie) w paśmie od ok. 15 Hz do ok. 85 Hz przy częstotliwości podstawowej 50 Hz. Przyjęto założenie, że analizowane zaburzenia są spowodowane modulacją amplitudy i fazy. Do detekcji zmian amplitudy i fazy zastosowano sygnał analityczny, natomiast do pomiaru tych zjawisk wahanie funkcji. Niskoczęstotliwościowy sygnał zakłócający wyznaczany jest za pomocą wysokorozdzielczych pomiarów cyfrowych, filtrowany i poddawany transformacie Hilberta w celu wyznaczenia sygnału analitycznego. Na tak wyznaczonym sygnale określana jest miara w postaci normy wahania funkcji, w naturalny sposób związana z właściwościami sygnału, w tym także ze sposobem powstawania zaburzeń niskoczęstotliwościowych. Przedstawiono właściwości metody i wstępne wyniki badań eksperymentalnych skuteczności jej stosowania, przeprowadzonych na rzeczywistej strukturze modelowanej sieci. W artykule przedstawiono również własną interpretację sposobu powstawania zaburzeń na dość uniwersalnym przykładzie struktury sieci, której model równocześnie stosowano do badań symulacyjnych metody. Proponowana metoda została zilustrowana i zweryfikowana poprzez eksperyment na działającej sieci energetycznej.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.