電圧低下(アメリカ英語)または電圧ディップ[1] (イギリス英語)は、電力配電システムの電圧が短時間低下することです。突入電流(電動モーター、変圧器、ヒーター、電源の起動)などの高電流需要や、システムの他の場所の故障電流(過負荷または短絡)によって引き起こされる可能性があります。 [2]
電圧低下は、その大きさまたは深さ、および持続時間によって定義されます。[3]電圧低下は、RMS 電圧が半サイクルから 1 分間、公称電圧の 10 ~ 90 パーセントに低下したときに発生します。[2] [4]一部の参考文献では、低下の持続時間を 0.5 サイクルから数秒と定義しています。[5] [6]また、低電圧の持続時間が長い場合は持続低下と呼ばれます。[5]電圧低下の定義は、IEEE 1159、3.1.73 で「公称電圧からの RMS 値の変動が、電力周波数の 0.5 サイクルより長く、1 分以下であること。通常、電圧変動の大きさ (例: 低下、膨れ、中断) を示す修飾語と、変動の持続時間 (例: 瞬時、瞬間的、一時的) を示す修飾語を使用してさらに説明されます。」と記載されています。[3]
大規模電力システムにおける電圧低下
電力システムの主な目的は、顧客に信頼性が高く高品質の電気を供給することです。電力品質の主な尺度の1つは電圧の大きさです。したがって、電力システムを監視してそのパフォーマンスを確保することは、最優先事項の1つです。[7]しかし、電力システムは通常、数百のバスを含むグリッドであるため、システムのすべてのバスバーに測定器を設置することは費用効率が良くありません。この点で、いくつかのバスで測定された電圧に基づいて、さまざまなバスの電圧を推定するさまざまなアプローチが提案されています。[8]
関連概念
「サグ」という用語は、数分または数時間にわたる電圧の低下である「ブラウンアウト」と混同しないでください 。 [9]
電力品質で使用される過渡現象という用語は包括的な用語であり、電圧低下、電圧上昇、電圧ドロップアウトなどを指すことがあります。[10]
うねり
電圧上昇は電圧低下の反対です。電圧上昇は瞬間的な電圧上昇であり、電力システムで重い負荷がオフになったときに発生します。[11]
原因
電圧低下を引き起こす要因はいくつかあります。
- 電気モーターの中には、定格速度で運転しているときよりも始動時に多くの電流を消費するものがあります。[2] [11]
- 接地故障が発生すると、保護開閉装置(ヒューズまたは回路遮断器)が作動するまで電圧低下が発生します。[2] [11]
- 落雷や落下物などの電力線事故により、地絡故障が発生することがあります。[11]
- 突然の負荷変化または過度の負荷[11]
- 変圧器の接続によっては、変圧器の通電状態は[6]
- 電圧低下は電力会社から発生することもありますが、ほとんどは建物内の機器が原因です。住宅では、冷蔵庫、エアコン、または暖房ファンが起動したときに電圧低下が発生することがあります。
断層によるたわみの大きさに影響を与える要因:
- 被害者と断層源の間の距離[3]
- 故障インピーダンス[3]
- 障害の種類[3]
- 電圧低下が発生する前の電圧[3]
- システム構成、例:システムインピーダンスおよび変圧器接続[3]
参照
参考文献
- ^ 「IEEE 493-2007 - 信頼性の高い産業用および商用電力システムの設計に関するIEEE推奨プラクティス」。IEEE規格協会。2007年2月12日。2022年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月9日閲覧。
- ^ abcd Bollen, Math HJ (1999).電力品質問題の解決: 電圧低下と中断. ニューヨーク: IEEE プレス. p. 139. ISBN 978-0-7803-4713-7。
- ^ abcdefg Karady, George. 「配電システムにおける電圧低下の負荷への影響」(PDF)。
- ^ 「産業用電圧レギュレータパワーコンディショナー」。ユーティリティシステムテクノロジー。 2013年9月25日閲覧。
- ^ ab Vijayaraghavan, G, Mark Brown, Malcolm Barnes (2004).実用的な接地、ボンディング、シールド、サージ保護。オックスフォード: Newnes。p. 134。ISBN 978-0-08-048018-3。
{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ ab Remus Teodorescu、Marco Liserre、Pedro Rodríguez (2011)。太陽光発電および風力発電システム用グリッドコンバータ。Wiley -IEEE Press。ISBN 978-1-119-95720-1。
- ^ Association IS (2014) IEEE 試験使用推奨プラクティス、定格 1000V 未満の最終用途電気機器の電圧低下および短時間停電ライドスルー試験。標準 P1668-2014
- ^ Jalalat, Hamed; Liasi, Sahand (2022-11-16). 「変数の確率分布を考慮したネットワークバス間の相関率に基づく、電圧低下監視バスの最適な位置」.電気工学. 105. Springer Science and Business Media LLC: 509–518. doi :10.1007/s00202-022-01674-6. ISSN 0948-7921. S2CID 253619994.
- ^ Standler, Ronald B. (1989).過電圧からの電子回路の保護. ニューヨーク: Wiley. p. 40. ISBN 9780471611219。
- ^ R. Sastry Vedam; Mulukutla S. Sarma (2008).電力品質: 電力システムにおける VAR 補償。CRC Press。pp. 4–5 および23。ISBN 978-1-4200-6482-7。
- ^ abcde Kazibwe, Wilson E.; Sendaula, Musoke H. (1993).電力品質管理技術. ニューヨーク: Van Nostrand Reinhold. p. 11. ISBN 978-0-442-01093-5。
