ГОСТ IEC 61000-4-30-2017. Межгосударственный стандарт. Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-30. Методы испытаний и измерений. Методы измерений качества электрической энергии
5.11 Быстрое изменение напряжения (RVC)
5.11.1 Общие положения
Определение события быстрого изменения напряжения (RVC) приведено в 3.26. Быстрое изменение напряжения в основном представляет собой резкий переход между двумя среднеквадратичными значениями напряжения. По определению, два среднеквадратичных значения напряжения должны находиться в "установившемся состоянии", условия которого определяются методом, указанным ниже.
Провалы напряжения и перенапряжения часто начинаются или заканчиваются резким переходом между двумя среднеквадратичными значениями напряжения. Однако, по определению, эти события не являются событиями RVC, потому что при их возникновении превышаются пороговые значения провала напряжения или перенапряжения. Дополнительные рекомендации приведены в описании метода, рассмотренного ниже.
5.11.2 Обнаружение быстрого изменения напряжения
Класс A
Среднеквадратичное значение напряжения считают соответствующим установившемуся состоянию, если все непосредственно предшествующие значения 100/120 Ur.m.s(1/2) находятся в пределах порогового значения RVC, определяемого относительно арифметического среднего этих значений 100/120 Ur.m.s(1/2) ("100/120" означает 100 значений для номинальной частоты 50 Гц и 120 значений для номинальной частоты 60 Гц).
Пороговое значения RVC устанавливает пользователь, в процентах Udin, в соответствии с применением.
Примечание 1 - Пороговые значения могут быть рассмотрены в пределах от 1 до 6%. Например, в IEC TR 61000-3-7 для среднего напряжения рассматриваются пороговые значения RVC от 2,5 до 6%, в IEC 61000-3-3 для низкого напряжения рассматриваются пороговые значения от 3,3 до 6% Udin. В обоих указанных стандартах пороговые значения связаны с числом событий RVC в час или в день. В IEC 61000-4-15 пороговое значение 0,2% рассматривается как подобный, но не идентичный параметр.
Гистерезис RVC устанавливается пользователем в соответствии с применением. Значение гистерезиса должно быть меньше, чем пороговое значение RVC.
Примечание 2 - Может быть рекомендовано значение гистерезиса в пределах 50% порогового значения RVC.
Для обеспечения обнаружения быстрого изменения напряжения:
- регистрируют первоначальный комплект значений 100/120 Ur.m.s(1/2);
- рассчитывают арифметическое среднее этих значений и применяют метод, указанный ниже.
Для обнаружения события RVC (см. рисунки 6 и 7):
- для каждого канала напряжения должен быть сформирован логический сигнал "Напряжение в установившемся состоянии". Этот логический сигнал является "истинным", когда напряжение в этом канале находится в установившемся состоянии, и "ложным" - в противном случае. Этот логический сигнал определяется из значений 100/120 Ur.m.s(1/2) в каждом канале напряжения в указанном ниже порядке и уточняется при каждом новом значении Ur.m.s(1/2);
- каждый раз с появлением нового значения Ur.m.s(1/2) рассчитывается арифметическое среднее предшествующих значений 100/120 Ur.m.s(1/2), включая новое значение;
- если каждое отдельное значение из предшествующих значений 100/120 Ur.m.s(1/2), включая новое значение, находится в пределах порогового значения RVC в отношении арифметического среднего (включая гистерезис, если применяется), то логический сигнал "Напряжение в установившемся состоянии" для этого канала устанавливается как истинный, в противном случае он устанавливается как ложный;
- в полифазных системах объединенный логический сигнал "Напряжение в установившемся состоянии" представляет собой логическое "И" логических сигналов "Напряжение в установившемся состоянии" в каждом канале напряжения;
- событие RVC начинается, когда логический сигнал "Напряжение в установившемся состоянии" изменяется от "истинного" к "ложному";
- когда начинается событие быстрого изменения напряжения, гистерезис RVC прикладывается к пороговому значению RVC и изменения логического сигнала "Напряжение в установившемся состоянии" запрещаются в течение 100/120 полупериодов;
- событие RVC заканчивается, когда логический сигнал "Напряжение в установившемся состоянии" изменяется от "ложного" к "истинному". Когда заканчивается событие RVC, гистерезис удаляется из порогового значения RVC. Отметка времени окончания события RVC - это 100/120 полупериодов, предшествующие изменению логического сигнала от "ложного" к "истинному".
Рисунок 6 - Быстрое изменение напряжения. Пример изменения
среднеквадратичного значения напряжения,
которое является событием RVC
Рисунок 7 - Событие, не относящееся
к быстрому изменению напряжения.
Пример изменения среднеквадратичного значения напряжения,
которое не является событием RVC, так как превышается
пороговое значение провала напряжения
Если в течение события RVC, включая запрещающие изменение логического сигнала 100/120 полупериодов, обнаруживается провал напряжения или перенапряжение, то событие RVC не учитывается, так как оно не относится к быстрому изменению напряжения. Это провал напряжения или перенапряжение.
Класс S
Метод для класса S тот же, что и для класса A, но для класса S должно быть в соответствии с 5.4.1 выбрано использование Ur.m.s(1/2) или Ur.m.s(1). Если для класса S выбрано использование Ur.m.s(1), то обозначение "100/120", которое применимо к полупериодам, должно быть заменено в описании метода на обозначение "50/60", которое применимо к эквивалентному числу полных периодов.
5.11.3 Оценка быстрого изменения напряжения
Класс A
Быстрое изменение напряжения характеризуется четырьмя параметрами: временем начала, длительностью, и
:
- время начала быстрого изменения напряжения должно представлять собой отметку времени, когда логический сигнал "Напряжение в установившемся состоянии" становится "ложным" и инициирует событие RVC;
- длительность события RVC определяется временем, в течение которого логический сигнал "Напряжение в установившемся состоянии" является "ложным", за вычетом 100/120 полупериодов;
- значение события RVC представляет собой максимальное абсолютное значение разности между любыми значениями Ur.m.s(1/2) в течение события RVC и конечным средним арифметическим значением, предшествующим событию RVC. Для полифазных систем
представляет собой наибольшее значение
в любом канале;
- значение события RVC представляет собой абсолютное значение разности между конечным средним арифметическим значением 100/120 Ur.m.s(1/2), предшествующим событию RVC, и первым средним арифметическим значением 100/120 Ur.m.s(1/2) после окончания события RVC. Для полифазных систем
представляет собой наибольшее значение
в любом канале.
Примечание 1 - Может быть полезным определить число событий RVC в определенный период времени. Этот период может представлять собой фиксированный временной интервал, равный одному часу, или скользящий интервал, включающий в себя последние 60 мин, сдвигающийся на одну минуту в минуту. Период может представлять собой фиксированный временной интервал, равный одному дню календарного времени, или скользящий интервал, включающий в себя последние 24 ч, сдвигающийся на один час в час.
Примечание 2 - Другие характеристики для оценки быстрых изменений напряжения на рассмотрении. Например, может оцениваться, основываясь на объединенных значениях 10/12 периодов.
Примечание 3 - В некоторых случаях рассмотренный метод измерения RVC не полностью характеризует сложные изменения между двумя установившимися состояниями. Регистрация последовательностей Ur.m.s в каждом канале может быть полезной для детального анализа.
Класс S
Оценка события RVC для класса S та же, что для класса A, но для класса S должно быть в соответствии с 5.4.1 выбрано использование Ur.m.s(1/2) или Ur.m.s(1). Если выбрано использование Ur.m.s(1), то обозначение "100/120 полупериодов" в описании метода оценки должно быть заменено на обозначение "50/60 полных периодов".
5.11.4 Неопределенность измерений
Неопределенность измерений характеристик события быстрого изменения напряжения определяется неопределенностью измерений Ur.m.s, как указано в 5.4.5.1, и правильностью реализации методов в 5.11.1 и 5.11.2.
