26 ЕНЕРГИЯ 6'2026 съпоставимостмежду различни измервателни устройства и резултатите трябва да могат да бъдат използвани за задълбочена оценка на качеството. Клас S е предназначен за наблюдение с различни изисквания към точността и обработката. В последните поколения анализатори измерването все по-често включва не само усреднени показатели, но и запис на вълновата форма около конкретно събитие. Особеноважен ставачестотниятдиапазон надтрадиционно наблюдаваните хармоници. Фотоволтаичните инвертори, зарядните устройства за електромобили, батерийните преобразуватели и импулсните захранвания използват високочестотна комутация и могат да създават проведени смущения в диапазона от няколко kHz до 150kHz. Компонентите в областта между 2 и 150kHz често се определят като супрахармоници. При тези честоти поведението на мрежата вече се определя не само от източника на смущението, но и от честотно зависимия импеданс на кабели, трансформатори, филтри и свързани преобразуватели. За надеждно измерване са необходими сензори и входни вериги с подходяща честотна характеристика, достатъчна честота на дискретизация и алгоритми, които могат да обработват нестационарни спектрални компоненти. Интелигентният електромер като измервателен възел Традиционният електромер измерва натрупаната активна или реактивна енергия за сравнително дълъг период. Съвременният статичен електромер съдържа електронен измервателентракт, процесор, памет, часовник и комуникационен интерфейс. Това позволява освен енергия да бъдатрегистриранитоварови профили, активна и реактивна мощност, фазови напрежения, токове, коефициент на мощността и събития, свързани с прекъсване или отклонение на напрежението. За активната електрическа енергия серията IEC 62053 определя различни класове на точност, включително 0,5, 1 и 2 за определени категории директно свързани уреди и по-високи класове като 0,1S, 0,2S и 0,5S при трансформаторно свързани измервания. Това позволява електромерът да изпълнява прецизна метрологична функция, като паралелно предоставя допълнителни мрежови данни. Тези допълнителни стойности не трябва автоматично да се приравняват към измерванията от специализиран анализатор за качество. Електромерът може да предоставя напрежение или мощност през определен интервал, но неговата честота на дискретизано не винаги позволяват да се установи последователността на бързото събитие. PMU системите работят с десетки измервателни отчети в секунда и дават възможност да се наблюдават междузонални колебания, фазови движения, бързи изменения на честотата и разпространението на динамични процеси между отдалечени части на мрежата. При разпределителната мрежа условията са различни. Фазовите разлики между съседни възли могат да бъдат значително по-малки, мрежатаепо-разклонена, несиметриятамежду фазите е по-изразена и броят на потенциалните измервателни точки е много по-голям. Затова се използват микро-PMU и други устройства за синхронизирани векторни измервания, разработени за по-малки ъглови разлики и за монтаж в разпределителни съоръжения. В тези приложения е необходим различен компромис между метрологична точност, честота на обновяване, цена и комуникационни възможности. Микро-PMU могат да бъдат поставяни в ключови възли с разпределено производство, батерийни системи или значителни товари и да допълват по-бавните измервания от електромерите и SCADA. Качество на енергията и измерване на несинусоидални процеси Номиналнонапрежение230Vичестота50Hz не описват достатъчно характеристиките на електрозахранването. Реалната вълнова форма може да съдържа хармоници, интерхармоници, краткотрайни спадове и повишения, прекъсвания, бързи изменения, фликер и несиметрия между фазите. В европейските обществени мрежи основните характеристики на захранващото напрежение се разглеждат в EN50160. Документът определя показатели за ниско, средно, високо и свръхвисоко напрежение и създава обща рамка за оценяване на качеството при нормални условия на работа. Измерването на тези характеристики обаче трябва да бъде извършено по еднакъв метод. Ако два анализатора използват различни времена за усредняване или различни алгоритми за откриване на събития, резултатите им могат да се различават дори когато са свързани към една и съща точка. IEC 61000-4-30 определя методите за измерване на основните показатели за качество на електроенергията. Актуалното издание IEC 61000-4-30:2025 обхваща честота, големина на напрежението, фликер, спадове, повишения, прекъсвания, преходни напрежения, несиметрия, хармоници, интерхармоници и бързи изменения на напрежението. Клас A се използва за приложения, при които се изисква висока
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==