Even if your facility doesn’t incur the $10 million/min cost of downtime that some facilities experience, unplanned downtime is costly. Power quality plays a central role in the downtime drama, but focusing on the availability of power can cause you to overlook it in budgeting, planning, and practice. The truth is, paying more attention to power quality issues than the bottom line “nines” count will improve system performance and reliability.
Measuring power availability won’t help identify voltage sags, transients, voltage unbalance, voltage regulation concerns, or harmonic distortion levels, all of which could be important to the facility or the design of the power conditioning equipment. A systematic approach to monitoring takes all of these factors into account. To develop such an approach, you first must define your objectives and how they apply to your facility.
A lot is expected of monitoring systems at high-reliability facilities. Among other things, they must:
•Continuously evaluate the supply for disturbances and power quality variations that could degrade or disrupt operations.
•Document the performance of your power conditioning equip- ment, such as static switches, UPS systems, and generators, during normal system conditions and during system disturbances.
•Evaluate power quality characteristics of equipment, including harmonic interaction between loads and power conditioning equipment; inrush characteristics for loads, such as compressor motors that can affect back-up generator operation; transients associated with switching events; or the response of equipment to voltage sags or transients from the power system.
•Document and describe disturbances that disrupt your facility’s operation.
•Document energy use for each part of the facility, which helps allocate costs and improve subsequent facility designs.
Proactive monitoring. The traditional approach to power quality monitoring is reactive. People install monitoring equipment after a problem occurs with the idea that they’ll be able to “see” it the next time it occurs.
Permanent power quality monitoring systems help identify conditions and events that may cause problems. Characterizing harmonic distortion levels as the facility loads grow can help identify conditions that may be a problem for facility wiring, the UPS system, or backup generators. Identification of disturbance characteristics associated with motor starting or other load switching may be critical in evaluating equipment ratings and protection requirements for facility loads. Changes in characteristics like voltage unbalance and regulation, harmonics, or transients can indicate an emerging problem.
If a problem does occur, you need to know the conditions associated with it. What was the supply from the utility during the problem? Was there an interruption, a sag, or a capacitor-switching transient? What was the response of the power conditioning equipment? Did switching equipment operate correctly? What was the response of the load? Did the load and the system interact?
Power quality variations. Your power quality monitoring system should be able to monitor a full range of performance characteristics and display useful information in a convenient form in real-time. The system must characterize steady-state power quality irregularities, such as voltage regulation, unbalance, and harmonics, by using time trends and statistical distributions. It also must characterize disturbances like transients, voltage sags, interruptions, and outages with detailed information about the events and provide trending. The Table below summarizes characteristics of power quality variations. Let’s look at some examples of power quality variations.
Voltage sags trip chillers. Chillers—usually unprotected by a UPS—are subject to power quality variations in the supply. A momentary voltage sag could cause the compressor motor to overheat and trip out, but the monitoring system can help you troubleshoot, and correct for, such an event. Corrective action could include selectively shutting down chillers to prevent overheating while limiting operations until the facility can ride through the sag.
Transients trip adjustable speed drives. The advantages of adjustable speed drives make them almost mandatory, but voltage sags and capacitor-switching transients on the supply system can cause them to trip. Characterizing performance during these disturbances can help you optimize the drive controls and settings to avoid problems.
Motor restarts after a disturbance cause generator problems. Motor loads typically drop off during an interruption. Because of process demands, they must restart quickly once you have power from the generators. System cooling in data centers is important—the chillers must restart as soon as possible. Monitors should characterize the voltages at the main supply and at the backup generator, so you can correctly assess the performance of the overall system.
Harmonic loadin
แม้ว่าสถานที่ของคุณไม่ต้องเสีย 10 $ ล้าน / มินต้นทุนเสียก่อนว่าประสบการณ์เครื่องบางเสียก่อนไม่ได้เป็นบทเรียนราคาแพง คุณภาพไฟฟ้าบทบาทเป็นศูนย์กลางในละครเสียก่อน แต่เน้นความพร้อมของพลังที่สามารถทำให้คุณมองเห็นมันในงบประมาณ การวางแผน และการปฏิบัติ ความจริงคือ เอาใจใส่ต่อปัญหาคุณภาพไฟฟ้ามากกว่าบรรทัดด้านล่าง " เก้า " นับจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและความน่าเชื่อถือวัดพลังความพร้อมไม่ช่วยระบุแรงดันนี้ชั่วคราว แรงดันไม่สมดุล แรงดันเกี่ยวกับระเบียบ หรือระดับเพี้ยนหมด ซึ่งอาจจะสำคัญกับสถานที่ หรือการออกแบบของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ เป็นระบบการตรวจสอบจะใช้เวลาทั้งหมดของปัจจัยเหล่านี้เข้าบัญชี เพื่อพัฒนาวิธีการดังกล่าว ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณและวิธีที่พวกเขาใช้เพื่อความสะดวกของคุณมาก คาดว่า ระบบการตรวจสอบที่เครื่องความน่าเชื่อถือสูง ในหมู่สิ่งอื่น ๆ พวกเขาจะ :- ประเมินผลอย่างต่อเนื่องอุปทานสำหรับการรบกวนและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพไฟฟ้าที่สามารถย่อยสลายหรือทำลายการดำเนินงานเอกสาร - งานปรับอำนาจของคุณจัดให้ ment เช่นสวิตช์คงที่ระบบ UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในช่วงสภาวะระบบปกติและในระหว่างการรบกวนระบบ- ประเมินคุณลักษณะคุณภาพไฟฟ้าของอุปกรณ์รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างโหลดฮาร์มอนิกและอุปกรณ์พลังงานปรับ ; การไหลลักษณะสำหรับโหลด เช่นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ; ชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการสลับเหตุการณ์ หรือการตอบสนองของอุปกรณ์แรงดันตกชั่วขณะ หรือชั่วคราวจากระบบพลังงานบริการเอกสารและอธิบายความแปรปรวนที่ทำให้งานของคุณสะดวก .- ใช้พลังงานเอกสารสำหรับแต่ละส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยจัดสรรต้นทุนและปรับปรุงการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตามมาการตรวจสอบเชิงรุก วิธีแบบดั้งเดิมเพื่อการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าเป็นเชิงรับ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบหลังจากมีปัญหาเกิดขึ้นกับความคิดที่ว่าพวกเขาจะสามารถ " เห็น " มันต่อไป เวลามันเกิดขึ้นตรวจสอบระบบช่วยระบุเงื่อนไขและเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้าถาวร แสดงระดับเพี้ยนเป็นสถานที่โหลดเติบโตสามารถช่วยระบุเงื่อนไขที่อาจเป็นปัญหาสำหรับการเดินสายไฟโรงงาน , UPS ระบบ หรือ เครื่องปั่นไฟสำรอง การระบุลักษณะของการรบกวนที่เกี่ยวข้องกับเริ่มต้นมอเตอร์ หรือโหลดสลับอื่น ๆอาจจะสำคัญในการประเมินจัดอันดับ อุปกรณ์และความต้องการความคุ้มครองความสะดวกโหลด การเปลี่ยนแปลงลักษณะ เช่น แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลและการควบคุม , ฮาร์มอนิหรือชั่วคราวสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้น .ถ้าปัญหาเกิดขึ้น คุณต้องรู้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับมัน อะไรคือการจัดหาจากสาธารณูปโภคในปัญหา ? มีการหยุดชะงัก , ลดลง , หรือสวิตช์ตัวเก็บประจุชั่วคราว ? อะไรคือการตอบสนองของอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับอากาศ ? แล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้อง อะไรคือการตอบสนองของโหลด ? ไม่โหลดและระบบโต้ตอบ ?การเปลี่ยนแปลงคุณภาพพลังงาน พลังของคุณคุณภาพระบบการตรวจสอบจะตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบของลักษณะงานและแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบที่สะดวกในเวลาจริง ระบบจะต้องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าไม่คงที่ เช่น แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลและการควบคุม , ฮาร์มอนิ โดยใช้แนวโน้มเวลาและการแจกแจงทางสถิติ มันก็ต้องเป็นลักษณะการรบกวนชอบชั่วคราว แรงดันตกชั่วขณะ , การหยุดชะงักและการขาดข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้แนวโน้ม ตารางด้านล่างสรุปคุณลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพพลังงาน ลองดูที่ตัวอย่างบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพพลังงานแรงดันตกชั่วขณะการเดินทางชิลเลอร์ ชิลเลอร์มักจะไม่มีการป้องกันโดย UPS มีไฟฟ้าคุณภาพการเปลี่ยนแปลงในอุปทาน เป็นแรงดันตกชั่วขณะชั่วขณะ จะทำให้คอมเพรสเซอร์มอเตอร์ร้อนเกินไปและเดินทางออก แต่ระบบการตรวจสอบจะช่วยให้คุณแก้ไข , และถูกต้องเพื่อให้เหตุการณ์ดังกล่าว การแก้ไขอาจรวมถึงการเลือกปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนสูงเกินไปในขณะที่การ จำกัด การดำเนินงานชิลเลอร์จนถึงสถานที่สามารถขี่ผ่านย้อยชั่วคราวการเดินทางขับรถความเร็วที่ปรับได้ ข้อดีของไดรฟ์ที่สามารถปรับความเร็วให้เกือบบังคับ แต่แรงดันตกชั่วขณะ และสวิตช์ตัวเก็บประจุชั่วคราวในระบบจัดหาสามารถให้พวกเขาเดินทาง แสดงสมรรถนะในการรบกวนเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของไดรฟ์การควบคุมและการตั้งค่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลังจากการรบกวนทำให้เกิดปัญหารีสตาร์ท มอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โหลดของมอเตอร์จะลดลงปิดในการขัด เพราะความต้องการของกระบวนการที่พวกเขาต้องเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณมีไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟ ระบบทำความเย็นในศูนย์ข้อมูลที่สำคัญเครื่องทำน้ำเย็นต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุด จอภาพควรเป็นลักษณะแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายหลัก และเครื่องปั่นไฟสำรอง เพื่อให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของพวกเขาอย่างถูกต้อง
การแปล กรุณารอสักครู่..
