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LV 주거용 네트워크의 EV 충전 및 전력 품질 — 개별 충전기부터 차량 침투까지

수준 2 EV 충전기 7.2 kW는 중성 도체에 축적되어 변압기로부터의 거리에 따라 전압 불균형이 증가하는 3차 고조파 지배 전류를 생성합니다.. 여러 침투 수준에 걸친 몬테카를로 시뮬레이션은 다음과 같은 제어되지 않은 충전을 보여줍니다. 30%+ 침투는 VUF를 넘어설 수 있습니다. 2% 피더 엔드 버스에서. 스마트 충전으로 하드웨어 완화 없이 문제 제거. EV 충전기는 또한 초고조파 방출을 생성합니다. (2-150kHz) EV 충전 자체를 관리하기 위한 PLC 통신을 방해할 수 있는.

전압 감소 (Microplanet 기술 주식회사)

위에 90% 전 세계 시설의 가 필요한 것보다 높은 전압에서 작동합니다. 이는 피더 맨 끝에서 최소 전압을 전달하는 배전 네트워크 설계의 결과입니다.. MicroPlanet의 전압 저감 기술은 장비를 최적의 전압으로 작동시켜 낭비되는 에너지를 포착합니다., 성능에 영향을 주지 않고 전자 부품의 열 손실을 줄입니다..

낮은 전압 (Microplanet 기술 주식회사)

Single Wire Earth Return 시스템을 통해 원격 오지 지역에 서비스를 제공하는 호주 유틸리티는 심각한 전력 품질 불만에 직면했습니다. 조명이 깜박입니다., 불안정한 전압, 원격 고객의 전압 수준이 매우 낮음. MicroPlanet의 저전압 조정기는 기존 네트워크 강화가 경제적으로 실행 가능하지 않은 영역에서 전압 안정성을 복원하고 깜박임을 허용 가능한 수준으로 줄였습니다..

구리 접지 시스템은 산을 보호. 워싱턴 타워 (구리 Devel에 협회 Inc의)

후지산. 뉴잉글랜드 북부에 서비스를 제공하는 워싱턴의 통신 타워 — TV 전달, 라디오, 전화, FAA 항공 교통 관제소, 및 응급 서비스 — 번개에 취약했습니다. 1993. 포괄적인 구리 접지 시스템 재설계로 낙뢰 관련 장비 손상 및 가동 중지 시간 제거, 노출도가 높은 통신 인프라의 적절한 접지에 대한 경제적 사례 입증.

번개 회: 적절한 접지 방지 정전 (구리 개발 협회 Inc의)

플로리다의 라이트닝 앨리(Lightning Alley)가 보인다 130+ 연간 번개 날 — 통신 타워가 정기적으로 타격을 받습니다.. 오렌지 카운티의 경험은 전기 접지에 대한 전체 시스템 접근 방식을 보여줍니다., 탑을 치료하다, 건물, 연결된 모든 장비를 단일 접지 시스템으로, 수백만 달러의 번개 피해를 방지합니다.. 포괄적인 낙뢰 보호의 엔지니어링 및 경제성을 다루는 사례.

전도성 잡음 (HIOKI)

전도성 노이즈 - 전력을 통해 확산되는 고주파 전기 교란, 신호, 번개 서지로부터의 접지 케이블, 정전기 방전, 고차 고조파 - 장비 오작동 및 인근 건물의 라디오/TV 간섭을 유발합니다.. HIOKI 측정 기술은 다음과 같습니다. 100 MHz는 목표 완화를 위한 소음 주파수 대역 및 전파 경로를 식별합니다..

고차 고조파 (HIOKI)

반도체 제어 장치가 포함된 전원 공급 장치는 장비 오작동 및 라디오/TV 간섭을 유발하는 고차 고조파인 수 kHz 이상의 고주파 노이즈를 생성합니다.. 단상 100V에서의 HIOKI 측정은 주파수 스펙트럼을 보여줍니다., 공명 증폭 효과, 소음이 연결된 장비에 위험해지는 임계값.

전압 파형 잡음 & UPS 전환 (HIOKI)

단상 100V 회로에 대한 18일간의 모니터링 기록 68 동일한 파형 왜곡 이벤트, 이후 두 가지 유형으로 분류: UPS 스위칭 과도 현상 및 지속적인 파형 잡음. 체계적인 파형 비교 기술은 이벤트 분류를 통해 근본 원인(스위칭 후 UPS가 사인파 출력으로 돌아오지 않음)을 어떻게 밝혀내는지 보여줍니다..

일반적으로 UPS는 스위칭 파형 (HIOKI)

소매점에서 판매되는 저가형 UPS 시스템은 사인파가 아닌 구형파를 출력합니다. 이는 대부분의 사용자가 인식하지 못하는 사실입니다.. HIOKI 측정 결과 출력 전압 보상이 없는 시스템에서 UPS 스위칭 전환 시 전압 상승 및 급강하가 나타납니다.. 사인파 공급용으로 설계된 장비는 구형파 UPS 출력에서 ​​오작동할 수 있습니다..

정기 간행물 순간 전압 강하 (HIOKI)

일본 소매점 100V 콘센트에서 2주 동안 모니터링한 결과 매 주기적인 순간 전압 강하가 기록되었습니다. 13 분 — 무작위 그리드 이벤트가 되기에는 너무 규칙적인 패턴. 분석 결과 원인은 동일한 회로의 전자 장치가 매 마다 자동으로 순환하는 것으로 확인되었습니다. 13 분. 유틸리티 공급 문제로 오해되는 고객에 의한 주기적인 전압 변동의 전형적인 예.

역률 보상 콘덴서의 전환 (HIOKI)

시설 내 역률 보정 커패시터 스위칭으로 인한 일시적인 과전압으로 인한 장비 전원 공급 장치 손상. 필터링 없이 LV 회로를 통해 전파되고 스위치 오프 시 임펄스 과도 현상과 결합된 스위칭 파형, 위험한 전압 피크 생성. 커패시터 뱅크의 필터링 장치는 장비 고장을 방지했을 것입니다..

과도 발광 형광 조명에 의한 (히 오키)

글로우 형광등 조명은 글로우 램프가 예열 시퀀스를 시작할 때 일시적인 과전압을 생성합니다. 이는 알려졌으나 자주 간과되는 현상입니다.. 과도현상은 최초 점화 시 발생하며 동일한 회로에 연결된 인근 전자 장비에 영향을 미칠 수 있습니다.. 측정을 통해 파형 특성을 보여주고 이벤트 감지를 위한 임계값 설정을 제안합니다..

케이블 임피던스에 의한 전압 강하 (HIOKI)

케이블 임피던스로 인한 전압 강하의 실험실 시뮬레이션 — 10A를 전달하는 1Ω 케이블은 10 Vrms 전압 강하, 100V 공급을 90V 미만으로 줄입니다.. 케이블 임피던스가 전체 허용 한계를 소비할 때 ±10% 전압 변동 트립을 허용하도록 설계된 장비. 케이블 크기가 고조파 함량을 포함한 전체 부하 전류를 고려해야 하는 이유를 보여줍니다..

고장 신호등 (요행수)

주요 도시 교차로의 신호등 컨트롤러가 무작위로 오작동함 - 때때로 작동함, 때때로 한 방향으로 설명할 수 없는 긴 지연을 야기함. Fluke 43B 조사를 통해 동일한 배전 변압기에서 인근 산업 고객의 전압 불균형 및 고조파가 발견되었습니다.. 신호등 컨트롤러는 공급 품질에 민감했습니다. 이는 측정 없이는 명확하지 않은 결과입니다..

조명 밸러스트 평가 (요행수)

대규모 시설의 조명 유지 관리는 비용이 많이 듭니다. 특히 천장이 높아 인력을 들어올려야 하는 경우에는 더욱 그렇습니다.. 이 Fluke 사례 연구에서는 기존 안정기를 전자식 안정기로 교체하면 자본 투자를 정당화할 만큼 유지 관리 비용이 절감되는지 평가합니다., 측정된 역률을 사용하여, 고조파 내용, 경제적 사례를 구축하기 위한 램프 수명 데이터.

반파 정류기 (요행수)

학교 구역 변압기가 “수다쟁이” 2차 부하가 심한 소음 - 조명을 포함한 부하, 전열, 그리고 컴퓨터. 팬 모터 히터 조합의 반파 정류기는 DC 전류와 고조파까지 생성했습니다., 변압기 코어가 비대칭으로 포화되고 청각적으로 진동하게 됩니다.. 클래식 짝수 하모닉 / 단상 부하 결함으로 인한 DC 주입 문제.

2 주 에너지 조사 (Dranetz)

뉴저지 수영 클럽을 대상으로 한 2주간의 에너지 조사 - 클럽이 회복하고자 하는 유틸리티 비용이 있는 식품 매점 운영의 전기 수요와 에너지 소비를 측정합니다.. Dranetz 모니터링으로 최대 수요 포착, 역률, 에너지 사용 패턴을 파악하여 매점 운영자를 위한 공정한 비용 회수 청구 방법론을 확립합니다..

오버로드 서비스 입구 (Dranetz)

거래소의 6개 공기 조화 장치 - 단일 480V에서 공급됨, 400서비스 — 지연 중, 오작동, 그리고 시작할 수 없습니다, 제어실 온도가 위험할 정도로 상승함. Dranetz 모니터링 결과 서비스 전압이 480V가 아닌 평균 450V인 것으로 나타났습니다., 중립적인 현재 문제로. 근본 원인: 과부하된 서비스 입구, 장비 고장이 아니라.

7X24 고객 서비스 센터 (Dranetz)

DHL Airways 24×7 고객 서비스 센터는 중요 부하를 보호하기 위해 이중화 UPS 시스템을 설치했습니다.. Dranetz Encore 시리즈는 UPS 입력 및 출력을 동시에 모니터링하여 출장 시설 관리자가 어디서나 모든 전력 모니터링 데이터에 대한 원격 브라우저 기반 액세스를 제공합니다., 현장방문 없이 신속한 고장진단 가능.

웨스트 체스터에있는 새로 지어진 콘도 건물 (Dranetz)

Westchester 콘도미니엄은 엘리베이터가 비상 발전기 전력으로 작동하지 않기 때문에 허가를 받을 수 없었습니다.. 전압 강하 문제로 진단하고 값비싼 수리로 쫓기 - 새 변압기, 탭 조정 — 도움이 되지 않았습니다.. Dranetz 모니터링으로 실제 원인 확인: 엘리베이터 구동 컨트롤러와 호환되지 않는 발전기 출력 파형 왜곡.

휴대용 발전기 연결 월스트리트 - 적외선 (IRINFO)

9월 이후 11, 2001, 지역 유틸리티가 Lower Manhattan에 휴대용 발전을 제공했습니다.. 발전기 단자 연결에 대한 적외선 열화상 검사를 통해 부하로 인해 연결이 실패하기 전에 즉각적인 교정이 필요한 연결 지점에서 과열이 발견되었습니다.. 사례는 비상 전력 시나리오에서 임시 발전기 연결을 위한 1차 진단 도구로서 적외선을 시연합니다..

카지노의 고조파 문제

미시간 카지노와 1000 슬롯 머신 계획 500 더 많은 것 - 그러나 유틸리티는 측정되었습니다. 5% PCC의 THDv 및 확장을 허용하기 전에 수정을 요구함. CCTV 보안 모니터 간섭도 고조파 왜곡으로 추적됐다. Arteche 지그재그 변압기로 3차 고조파 삼중 전류 제거, 카지노 확장이 유틸리티의 전압 왜곡 한계 내에서 진행되도록 허용.

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