1.แรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นหรือความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นเป็นปริมาณทางกายภาพที่วัดความแตกต่างของพลังงานของประจุหน่วยในสนามไฟฟ้าสถิตเนื่องจากศักยภาพที่แตกต่างกัน ขนาดของมันเท่ากับงานที่ทําโดยหน่วยประจุบวกที่เคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B เนื่องจากแรงของสนามไฟฟ้าและทิศทางของแรงดันไฟฟ้าจะถูกกําหนดเป็นทิศทางจากศักยภาพสูงไปยังศักยภาพต่ํา ระบบหน่วยแรงดันไฟฟ้าระหว่างประเทศคือโวลต์ (V เรียกว่าโวลต์) หน่วยที่ใช้กันทั่วไปคือมิลลิโวลต์ (mV), ไมโครโวลต์ (μV), กิโลโวลต์ (kV) และอื่น ๆ
2.รูปคลื่น
แสดงถึงรูปร่างและรูปแบบของสัญญาณ สัญญาณนี้อาจเป็นการเคลื่อนไหวของคลื่นบนสื่อทางกายภาพหรืออาจเป็นการแสดงออกที่เป็นนามธรรมของปริมาณทางกายภาพอื่น ๆ
3.ความถี่
ความถี่คือจํานวนครั้งที่การเปลี่ยนแปลงประจํางวดเสร็จสมบูรณ์สําหรับแต่ละหน่วยเวลา มันเป็นปริมาณที่อธิบายความถี่ของการเคลื่อนไหวเป็นระยะ มันมักจะแสดงโดยสัญลักษณ์ f หรือ α
ลักษณะของคุณภาพพลังงาน
(1)คุณภาพพลังงานของระบบไฟฟ้าอยู่เสมอในการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของ พลังงานไฟฟ้าเป็นทั้งจากการผลิตไฟฟ้าเพื่อการบริโภคของผู้ใช้ การไหลของพลังงานไฟฟ้าอยู่ในสมดุลแบบไดนามิกเสมอ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกริดและการเปลี่ยนแปลงโหลดปรากฏการณ์และตัวชี้วัดคุณภาพพลังงานมักจะแตกต่างกันในเวลาที่ต่างกันและที่จุดเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน ใช่กล่าวคือสถานะคุณภาพพลังงานของระบบไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ในการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกเสมอ
(2)ระบบไฟฟ้าเป็นทั้ง, และคุณภาพพลังงานของสถานะมีผลต่อแต่ละอื่นๆของ ไฟฟ้าไม่สามารถเก็บไว้ในปริมาณมากและการผลิตการส่งการกระจายการแปลงและการบริโภคจะดําเนินการเกือบในเวลาเดียวกัน เห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าในระหว่างการทํางานของระบบไฟฟ้า การเชื่อมต่อไฟฟ้าสร้างอุปทานและการใช้ไฟฟ้าโดยรวม ไม่ว่าลิงก์ใดทําให้เกิดปัญหาคุณภาพพลังงานจะส่งผลต่อเครือข่ายและอุปกรณ์การกระจายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้า
สาเหตุของคุณภาพพลังงาน
1.ไม่ใช่เชิงเส้นปัญหาที่มีอยู่ในส่วนประกอบของระบบไฟฟ้า
ปัญหาที่ไม่ใช่เชิงเส้นของส่วนประกอบในระบบจ่ายไฟรวมถึง: ฮาร์โมนิคที่สร้างขึ้นในระหว่างการทํางานปกติของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า; ฮาร์โมนิคที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์หม้อแปลงต่างๆในตารางพลังงาน ฮาร์โมนิคที่สร้างขึ้นโดยการส่ง DC; การขยายฮาร์มอนิกโดยสายส่งหลังจากผลกระทบแรงดันสูง นอกจากนี้ปัจจัยต่าง ๆ เช่นการตั้งค่าตัวเก็บประจุ shunt ในสถานีย่อยจะทําให้เกิดลักษณะของฮาร์โมนิค ในบรรดาปัจจัยเหล่านี้ปัจจัยการส่งกระแสตรงเป็นปัจจัยหลักที่สร้างฮาร์โมนิคในระบบไฟฟ้าปัจจุบัน
2.ไม่ใช่- โหลดเชิงเส้น
โหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้นใช้สัดส่วนขนาดใหญ่ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมและในประเทศซึ่งเป็นแหล่งหลักของฮาร์โมนิคในระบบไฟฟ้า โหลดหลักของที่ไม่ใช่เชิงเส้นคือเตาอาร์คไฟฟ้าและความล่าช้าของเวลาอาร์คเตาอาร์คและความไม่เชิงเส้นที่ร้ายแรงของส่วนโค้งทําให้เกิดฮาร์โมนิค
ในชีวิตประจําวันและภาระการผลิตของผู้อยู่อาศัยลักษณะ volt-ampere ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้ก็ไม่ใช่เชิงเส้นและกระแสฮาร์มอนิกที่ร้ายแรงจะถูกสร้างขึ้นซึ่งเนื้อหาสูงสุดคือฮาร์มอนิกที่สาม นอกจากนี้การใช้อุปกรณ์แปลง rectifier พลังงานสูงและความถี่จะผลิตกระแสฮาร์มอนิกที่ร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกริดพลังงานอย่างจริงจัง
3.ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้า
คุณภาพพลังงานจะได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดภายในและภายนอกในระหว่างการทํางานของระบบไฟฟ้า ตัวอย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆการทํางานที่ผิดปกติที่มนุษย์สร้างขึ้นการลัดวงจรของสายต่างๆการเปลี่ยนแปลงสถานะการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและระบบกระตุ้นเมื่อกริดไฟฟ้าล้มเหลว คุณภาพมีผลกระทบอย่างมาก
มาตรการในการปรับปรุงคุณภาพพลังงาน
หนึ่งคือการปรับโหลดและลดความไวของโหลด หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการคุณภาพพลังงานสูงเป็นพิเศษของโหลดไม่สามารถตอบสนองความต้องการในระยะสั้นโดยอาศัยมาตรการที่ดําเนินการโดย บริษัท พลังงาน บริษัท พลังงานจะต้องใช้มาตรการที่จําเป็นร่วมกับผู้ใช้ไฟฟ้า ลดความไวของโหลดและลดระดับของคุณภาพพลังงานที่ไม่ดี
ประการที่สองคือการปรับปรุงกริดพลังงานและ บริษัท พลังงานติดตั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อระงับหรือกําจัดการรบกวนพลังงาน
อุปกรณ์ปรับคุณภาพพลังงานที่เห็นได้ทั่วไปมีฟังก์ชั่นที่ค่อนข้างเดียวเช่นตัวกรองที่ใช้งาน APF, DVR รีคืนแรงดันไฟฟ้าแบบไดนามิก ฯลฯ อุปกรณ์ที่ตระหนักถึงคุณภาพพลังงานของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างเต็มที่คือตัวควบคุมคุณภาพพลังงานซึ่งประกอบด้วยตัวเก็บประจุและการเชื่อมต่อแบบขนาน อินเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์ซีรีส์จะควบคู่กัน
อินเวอร์เตอร์ขนานสําหรับกระแสฮาร์มอนิกโหลดที่ไม่ใช่เส้นและการชดเชยพลังงานปฏิกิริยาใช้เทคโนโลยีการควบคุมกระแส PWM เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของตัวเก็บประจุ อินเวอร์เตอร์ซีรีส์ใช้เทคโนโลยีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า PWM ซึ่งควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออกเพื่อยับยั้งฮาร์โมนิคและลดความไวของโหลด
เนื่องจากตัวควบคุมคุณภาพพลังงานประกอบด้วยชุดและอินเวอร์เตอร์ขนานจึงมีลักษณะโครงสร้างของทั้งสองและสามารถปรับรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายในเวลาเดียวกัน การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมคุณภาพพลังงานได้รับการแก้ไขอย่างมากการเกิดขึ้นของปัญหาคุณภาพพลังงานในตารางพลังงาน
