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GB/Z 42004-2022 确定电气设备(每相额定电流小于或等于75A)骚扰特性用的参考阻抗和公用供电网络阻抗的考虑.pdf简介:
GB/Z 42004-2022 是中国国家标准,其标题可能涉及电气设备电磁兼容性(EMC)的测试方法,特别是关于电气设备骚扰特性的测量。在该标准中,对于每相额定电流小于或等于75A的电气设备,确定骚扰特性时,参考阻抗是一个关键参数。
参考阻抗是用来模拟公用供电网络中可能遇到的电磁干扰情况的。在电力系统中,公用供电网络的阻抗会影响电流的分布和设备的电磁兼容性能。在确定设备的骚扰特性时,参考阻抗的选择应考虑到以下几个方面:
1. 网络类型:不同的电力网络(如高压、中压、低压)和地理位置(如城市、乡村)的阻抗特性会有所不同,因此参考阻抗应与实际供电网络相匹配。
2. 频率范围:参考阻抗通常选择在设备可能产生的骚扰频段范围内,如50/60Hz的工频,以及可能的谐波频率。
3. 设备类型:对于不同类型的电气设备,其骚扰特性可能对供电网络的影响也不同,比如电动机、开关电源等,需要选择不同的参考阻抗来模拟。
4. 测量方法:GB/Z 42004-2022 可能规定了具体的测量方法和步骤,包括使用哪个阻抗进行测试,以及如何处理阻抗和骚扰信号的关系等。
总的来说,确定电气设备骚扰特性时的参考阻抗是模拟实际供电环境的重要参数,对于评估设备电磁兼容性和确保电网安全稳定运行都有重要意义。
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确定电气设备(每相额定电流
三相四线配电系统在全球范围内用于为低压用户提供230V/400V范围内的标称电压。 为了与IEC标准电压表达方式一致,本文件全文将这些系统描述为230V/400V。 各用户的电源连接到三相系统的方式有很大差异。 在一些国家,将四线均引人用户住宅。该系统允许大负载使用三相400V,小家电和照明电路使用 单相230V。 在另一些国家,将三线引人用户住宅。该系统允许大负载使用相间400V,小家电和照明电路使用 单相230V。 在其他国家,例如英国,很少将一根以上的相线引人到居民用户住宅。因此,小于15kVA的大负 载和照明电路都用单相230V供电。
在大多数国家的农村地区,通常将配电变压器的绕组接在中压系统的两相之间,并通过相线和回路 导线为低压用户供电。这种类型的供电系统具有宽的电压范围。 在韩国,有大量的网络提供220V单相两线连接。
DB34∕T 2576-2015 蒸压砖单位产品能源消耗限额及计算方法3.3单相三线供电系统
在某些国家,例如美国,使用单相三线配电。大负载跨接在两根相线之间,电压为240V;而小家电 和照明电路连接在其中的一根相线和中线之间,电压为120V,如图1所示。
在北美,配电系统使用较小尺寸的变压器,每个变压器通过较短的二次(LV)馈线为4到8个用户 供电。在日本,标称供电电压为100V和200V。 这些供电系统的供电阻抗与三相配电系统的供电阻抗完全不同,为测试额定电压在100V至 125V范围内的用电设备,可能需要不同的参考阻抗。
与典型住宅用户场所供电相关的供电系统阻抗,由连接到典型网络的所有用户的最大功率需求的
平均值以及用于设计系统在最大负载时的稳态压降确定。 表1至表5提供了在尽可能多的国家收集的供电系统阻抗信息。考虑的阻抗是由公共耦合点与其 他用户交汇的阻抗决定。然而,在许多系统中,特别是在同一建筑物中有多个公寓的情况下,公共耦合 点接近装电表的点。因此,得到的阻抗值通常既包含供电系统阻抗又包含供电连接阻抗。 在每个用户以230V、50Hz供电的三相供电系统中,不同国家的相线到中线的阻抗特性差异很 大。表1给出了住宅用户中50Hz单相供电复阻抗的国际调查。
表150Hz住宅用户的供电复阻抗
注:此表给出了单相系统相线到中线的阻抗。 ·波兰住宅用户的系统阻抗与爱尔兰的相似。
自1981年阻抗调查如表1发布以来,公用供电网络得到了自然发展和加强,1980年90%栏的 值,以住宅供电参考阻抗为基础,现在与95%栏的值更相关,因为供电阻抗总体上已经降低。 附录C给出了有关供电阻抗测量的信息。 表2至表5总结了住宅供电系统的阻抗数据,这些数据是基于2000年的研究数据和使用 230V/400V以外供电系统国家的调查。
表2 单相装置能力每相小于100A
表2 单相装置能力每相小于100A(续)
三相供电能力每相小于100A
注1:美国的数值是90%。 注2:引用的韩国数据均来自南韩。 注3:韩国的数据来自农村和城市网络。 注4:在60Hz国家中,网络拓扑的巨大差异意味着不可能在60Hz国家中提供单一参考阻抗。 1墨西要的值到东05%一列中但墨西哥正在整力使100%的网终阳抗值等于或低于指完值
4.2大型住宅、商业和轻工业场所
单相或两相供电能力每相大于或等于100A
表5 三相供电能力每相大于或等于100A
4.2.2与三相设备连接有关的供电阻抗
在4.2假设条件下,表6包含与三相供电有关的230V/400V、50Hz公用电网的相线的供电阻抗
的模值(Ω),并向用户声明的各种法定电压范围和常用的供电能力。
50Hz时与三相设备连接有关且具有95%概率不
4.2.3与单相设备连接有关的供电阻抗
表7包含了在满足4.2假设条件下,单相设备连接到230V/400V、50Hz三相四线公用电网的相 线 一中线时,供电阻抗的模值(Q)
表750Hz时与单相设备连接有关且具有95%概率不超过的供电阻抗模值
GB/Z42004—2022/IEC/TR60725:2012
表750Hz时与单相设备连接有关且具有95%概率不超过的供电阻抗模值(续)
5.2额定电流小于或等于16A设备的参考阻
额定电流小于或等于16A的设备主要连接在每相供电能力小于100A的住宅。此类场所主要位 于住宅供电区,最初于1980年在欧洲对此类区域进行了调查,而其他调查则是在最近的时间进行的, 因此,由表1给出的值中得出与额定电流小于或等于16A设备连接有关的参考阻抗。 根据计划,参考阻抗宜代表现有的系统阻抗,其值可用于评估设备在电压限值下的发射,以确保设 备与公用供电网络的连接不会引起不适当的电压骚扰和畸变。 尚未证明可找到一种自动且合乎逻辑的方式将参考阻抗与系统阻抗范围相关联。人们认识到 10%的用户的供电阻抗大于给定值并不意味着10%的用户会受到干扰。位于线路远端的用户对靠近 源的用户造成的骚扰(由电压波动或谐波畸变引起)比对他近邻的要小。 关于使用单一参考阻抗观点的分歧可总结如下:
5.2.250Hz和60Hz低压供电系统
5.2.2.1供电能力小于100A的三相四线230V/400V供电系统
采用表8中的参考阻抗Z用于测试
表8用于测试的参考阻抗
三相四线220V/380V低压供电网络。
5.2.2.2供电能力小于100A的单相两线230
表9给出了如图1所示的标称电压在100V至120V范围、50Hz和60Hz单相三线供电系统的
注:此阻抗基于来自美国、加拿大和日本的数
表10给出了如图1所示的标称电压在200V至240V范围内、供电能力小于100A的50Hz和 60Hz单相三线供电系统的推荐参考阻抗。
V至240V供电系统供电能力小于100A的参考
供电能力每相大于或等于100A的三相四线
表11给出了标称电压在200V至240V范围且供电能力每相大于或等于100A的50H 50Hz三相四线供电系统的推荐参考阻抗。
表11200V至240V供电系统每相大于或等于100A的参考阻抗
每相额定电流大于16A小于或等于75A的设备广泛用于商业和工业场所,较少用于住宅场所。 表6和表7给出了更高供电能力范围的50Hz供电系统阻抗值。 对于额定值大于16A小于或等于75A的设备且仅用于每相供电能力小于100A的场所(其单相 电压在220V至240V的范围内)蔬菜连栋大棚招标招标文件,宜采用5.2.2.1中的试验参考阻抗Z
对于额定值大于16A小于或等于75A的设备且仅用于每相供电能力大于或等于100A的场所
7至240V供电系统每相大于或等于100A的测
频率高于供电频率时的阻抗
50Hz时每相大于100A的三相供电系统确定公用低压电网阻抗最大模值的方法
A.2适用于低压公用电网的网络模型
用于确定公用电网供电阻抗的基本模型为单相电源,其声明电压为Ua,并具有声明的电压变化范
围。示例中将使用以下描述:△Ummge,用Uac的百分比表示,并包括电压上限△U和电压下限△Uao,它 们也均用U的百分比表示。 单相模型如图A.1所示,包括: a)T为变压器,其电动势(e.m.f.)等于最大允许电压,即Ua(1十△U/100)《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ@T294-2013.pdf,从空载到满载的电 压调整率Ug表示为Ua的百分比,阻抗为Z,满载额定电流为Ituloed; b)L为与变压器直接相连的网络负载,再加上所考虑的供电能力等于变压器的容量; c)Zabe为配电电缆和供电线路的合成阻抗,每相供电负载电流Iuoad(A)等于声明的供电能力; d)U为连接到电源端上负载两端的电压。
图A.1用于确定从变压器到三相供电断路器的网络相线阻抗的模型