GOST 13109 97 elektrisk energi. Begreper og definisjoner


Side 1



side 2



side 3



side 4



side 5



side 6



side 7



side 8



side 9



side 10



side 11



side 12



side 13



side 14



side 15



side 16



side 17



side 18



side 19



side 20



side 21



side 22



side 23

ELEKTRISK ENERGI

KRAV TIL KVALITETEN PÅ ELEKTRISK ENERGI I GENERELT ELEKTRISKE NETTVERK

Pris 5 kopek.


Offisiell publikasjon

USSR STATSKOMITÉ FOR STANDARDER Moskva

UDC 621.311:621.332: 006.354 Gruppe E02

STATSSTANDARD FOR USSR UNION

ELEKTRISK ENERGI

Krav til kvaliteten på elektrisk energi i generelle elektriske nettverk GOST

Elektrisk energi. Krav til kvalitet på 13109_87

elektrisk energi i generelle elektriske nett

Dato for introduksjon 01/01/89 Unnlatelse av å overholde standarden er straffbart ved lov

Standarden fastsetter krav til kvaliteten på elektrisk energi i generelle elektriske nett med vekselstrøm med tre- og enfasestrøm med en frekvens på 50 Hz på punktene som mottakere eller forbrukere av elektrisk energi er koblet til.

Standarden fastsetter ikke krav til kvaliteten på elektrisk energi i elektriske nettverk: spesialformål (for eksempel kontakttrekk, kommunikasjon); mobile installasjoner (f.eks. tog, fly, skip); autonome strømforsyningssystemer; midlertidig ansettelse; koblet til mobil strømforsyning.

Begrepene som brukes i standarden og deres forklaringer er gitt i vedlegg 1.

1. NOMENKLATURE FOR KVALITETSINDIKATORER FOR ELEKTRISK ENERGI

1.1. Indikatorer for elektrisk energikvalitet (EPQ) er delt inn i to grupper: hoved-PQI og tilleggs-PQI.

Offisiell publikasjon

Hoved-PKE bestemmer egenskapene til elektrisk energi som kjennetegner kvaliteten. Ytterligere PKE er former for registrering av hoved-PKE som brukes i andre regulatoriske og tekniske dokumenter.

Reproduksjon er forbudt © Standards Publishing House, 1988

Merk. Spenningsendringsområdene normalisert av denne standarden inkluderer enkeltspenningsendringer av enhver form med en repetisjonshastighet på mer enn to ganger per minutt (1/60 Hz) og svingninger med en repetisjonsfrekvens fra to ganger per minutt til én per time, med en gjennomsnittlig spenningsendring på mer enn 0,1 %/s for glødelamper og 0,2 %/s for andre elektriske forbrukere.

1.3. Dosen av spenningssvingninger (f) i prosent i kvadrat beregnes ved hjelp av formelen

hvor gf er koeffisienten for å redusere de faktiske områdene av spenningsendringer til ekvivalente, bestemt i samsvar med tabell. 2;

@ - gjennomsnittlig tidsintervall lik 10 minutter;

S(f,t)-frekvensspekteret til spenningsendringsprosessen på tidspunktet t.

For periodiske eller nær periodiske spenningsendringer er det mulig å beregne dosen av spenningssvingninger (φ) ved å bruke formelen

Г VgfhUj* dt, (6)

0 f±0

hvor 6Uf er de effektive verdiene for komponentene i Fourier-seriens utvidelse av spenningsendringer med en svingning på 6U t, i samsvar med klausul 1.2 i vedlegg 2).

Tabell 3

Frekvensen av spenningsendringer,

Koeffisient

Frekvensen av spenningsendringer,

Koeffisient

1.4. Koeffisienten for ikke-sinusoidalitet til spenningskurven (Kaeu) i prosent beregnes ved å bruke formelen

*HCt/=100 V 21 ^(2 R)/^nom, (7)

hvor U(n) er den effektive verdien av den lte harmoniske komponenten av spenning, V, kV;

n-rekkefølgen av den harmoniske komponenten av spenning;

N er rekkefølgen til den siste av de harmoniske spenningskomponentene tatt i betraktning.

1) ikke ta hensyn til harmoniske komponenter i størrelsesorden n>40 og (eller) hvis verdier er mindre enn 0,3%;

2) beregne denne PKE ved hjelp av formelen

* Н с.с/=1°0 У £ ’Uf a) IU ( (8)
g P=2

hvor (7(1) er den effektive verdien av grunnfrekvensspenningen V, kV.

Merk. Den relative feilen ved å bestemme Kasi ved bruk av formel (8) sammenlignet med formel (7) er numerisk lik spenningsavviket 1/(1) FRA Unom.

1.5. Koeffisienten til den lte harmoniske komponenten av spenningen Kii) i * prosent beregnes ved å bruke formelen

hvor U(n) er den effektive verdien av den n-te harmoniske komponenten av spenningen V, kV.

Det er tillatt å beregne denne PKE ved hjelp av formelen

/Ci(i g=100

hvor U(i) er den effektive verdien av grunnfrekvensspenningen V, kV.

Merk. Den relative feilen ved bestemmelse ved bruk av formel (10) sammenlignet med formel (9) er numerisk lik spenningsavviket

0(\) FRA Unom*

1.6. Den negative sekvensen spenningskoeffisient (K 2 u) i prosent beregnes ved hjelp av formelen

^2(1)/^nom" 00

hvor U 2 (d er den effektive verdien av den negative sekvensspenningen til grunnfrekvensen til det trefasede spenningssystemet, V, kV;

Ubovl - nominell verdi av fase-til-fase spenning, V, kV.

Den effektive verdien av den negative sekvensspenningen til grunnfrekvensen (£/ 2 p>) beregnes ved hjelp av formelen



SVP) ^AS(1)










hvor C/vap), Vvsp ^assh er de effektive verdiene for fase-til-fase spenningene til grunnfrekvensen. V, kV.

Når du bestemmer denne PQ er det tillatt:

1) beregn U2(® ved å bruke den omtrentlige formelen

^2(1)”®"® [^НБ (1)1* О 3)

der £/ nb w, Un mp) er de største og minste effektive verdiene av de tre fase-til-fase spenningene til grunnfrekvensen, V, kV.

Merk. Den relative feilen ved å bestemme Kj ved bruk av formel (13) i stedet for formel (12) overstiger ikke ±8 %;

2) bruk ved beregning av U20) i stedet for de effektive verdiene for fase-til-fase spenninger av grunnfrekvensen, de effektive verdiene av fase-til-fase spenninger bestemt under hensyntagen til alle harmoniske komponenter, hvis ikke- sinusformet koeffisient for spenningskurven (i samsvar med kravene i klausul 1.4 i vedlegg 2) ikke overstiger 5 %;


Kgs;-SO ^2(1)/^1(1) O 4)


hvor Uko er den effektive verdien av den positive sekvensspenningen til grunnfrekvensen. V, kV.

Merk. Den relative feilen ved å bestemme Kiu ved bruk av formel (14) sammenlignet med formel (11) er numerisk lik avviket til spenningen Uni) fra og i ohm.

1.7. NKo og et trefaset fireledersystem i prosent beregnes ved å bruke formelen

K oi =100 og Shch1) /og a0M "f, (15)

hvor £/o(n-rms verdi av nullsekvensen til grunnfrekvensen B, kV;

Ud, ohm-f - merkeverdi av fasespenning V, kV.



hvor Uyour, ^sv(1), ^Asp) er de effektive verdiene for fase-til-fase spenninger for grunnfrekvensen, V, kV;

C/a(i>, C/b(i>) er de effektive verdiene av fasespenninger til grunnfrekvensen, V, kV.

Når du bestemmer denne PQ er det tillatt:

1) beregn (Jon) ved å bruke en omtrentlig formel

£/0(^=0,62 [^nv.f(1) ^nm.f(1)1* O 7)

hvor £/ NB. f(1) (^nm.f(1)” største og minste effektive verdier

av trefasespenninger med grunnfrekvens, V, kV.

og A u^aMUcs-U,)! V 3

Uв np=£VH^c-^i)/ VI «с Шг^с+^ва-)/V 3

Hvis det er en negativ sekvensspenning i fase-til-fase-spenningene, bestemmes verdiene til C/NB# f(1) og Tssh.fsh som de største og minste verdiene av de gitte fasespenningene (med den negative sekvensspenningen ekskludert). De gitte fasespenningene bestemmes av formelen

Merk. Den relative feilen ved å bestemme Koi ved bruk av formel (17) i stedet for formel (16) overstiger ikke ±10 %;

2) bruk i stedet for de effektive verdiene av fase-til-fase og fase-til-fase spenninger av grunnfrekvensen de effektive verdiene av spenninger bestemt under hensyntagen til alle harmoniske komponenter, hvis koeffisienten for ikke-sinusoidalitet på spenningskurvene ikke overstiger 5%;

3) beregne denne PKE ved hjelp av formelen

100 V 3 SG 0 (1)1(/C)), (19)

hvor L/id) er den effektive verdien av den positive sekvensspenningen til grunnfrekvensen. V, kV.

Merk. Den relative feilen ved å bestemme Koi ved bruk av formel (19) sammenlignet med formel (15) er numerisk lik verdien av avviket til spenning £/cp fra U nom.

1.8. Frekvensavvik (Δf) i hertz beregnes ved hjelp av formelen

A /==/-/nom"



hvor / er frekvensverdien, Hz;

/nom - nominell frekvensverdi, Hz.

1.9. Varigheten av spenningsfallet (A/p) i sekunder (fig. 3) beregnes ved hjelp av formelen


hvor /n, /k er start- og sluttmomentene til spenningsfallet, s.

1.10. Pulsspenning i relative enheter (fit/*imi) i henhold til tegning. 4 beregnes med formelen

a£L»imp = Dimp ~. (22)


hvor Uimp er verdien av pulsspenningen. V, kV.

2. Ytterligere PKE

2.1. A(/(mod) i prosent i henhold til fig. 5 beregnes ved å bruke formelen



^НБ.а~^НМ.а



hvor Unv.a, t/nm.a er de største og minste amplitudene til den modulerte spenningen. V, kV.

Med periodisk spenningsmodulasjon bestemmes forholdet mellom topp-til-topp spenningsendring (fit/*) og aav formelen

bU t =2 /(mod- (24)


2.2. Ubalansekoeffisienten for fase-til-fase spenninger (/(himmel) i prosent beregnes ved å bruke formelen







hvor U H b* U nm er den største og minste effektive verdien av de tre fase-til-fase spenningene. V, kV.

Når spenningen ikke-sinusformet koeffisient Kis og (bestemt i samsvar med kravene i klausul 1.4 i vedlegg 2), ikke overstiger 5 %, forholdet mellom den negative sekvenskoeffisienten (Ki) og ubalansekoeffisienten for fase-til-fase spenninger K k e b, bestemmes av den omtrentlige formelen


K 2i = 0,62 / C„ eb. (26)

Merk: Den relative feilen ved beregning av Kiu ved bruk av formel (26) overstiger ikke ±8 %.

2.3. Fa(Kneb.f) i prosent beregnes ved hjelp av formelen


^НВ, f~~^НМ. f ^nom. f



hvor Unm.f er de største og minste effektive verdiene fra

trefasespenninger. V, kV;

^nom.ph - nominell verdi av fasespenning. V, kV.

Når spenningen ikke-sinusformet koeffisient Kis og (bestemt i samsvar med kravene i klausul 1.4 i vedlegg 2) ikke overstiger 5 % forholdet mellom null-sekvens spenningskoeffisienten (/(oo) og fasespennings ubalanse koeffisient /Snev .F, bestemt av omtrentlig formel

Koir=0,62 K iev. f. (28)

Merk. Den relative feilen ved beregning av Koi i henhold til formel (28) overstiger ikke ±8 %.

3. Hjelpeparametere for elektrisk energi

3.1. Frekvensen av spenningsendringer (F), s -1, min-1, h~ 1, beregnes ved hjelp av formelen

hvor /u er antall spenningsendringer i løpet av tiden T;

T - måletidsintervall, s, min, h.

3.2. Tidsintervall mellom spenningsendringer (At it t+1) i henhold til fig. 2, s, min, h, beregnet med formelen

hvor t i+ 1, fi er startmomentene for suksessive spenningsendringer, s, min, h, i samsvar med diagrammet. 2.

Hvis tidsintervallet mellom slutten av en endring og begynnelsen av neste, som skjer i samme retning, er mindre enn 30 ms, anses disse endringene som en i samsvar med linjen. 2.

3.3. Dybden av spenningsfallet (bU a) i prosent i henhold til tegningen. 3 beregnes med formelen

6. g p== .Unou7-Utt, 100| (31)

hvor Umin er minimum effektive spenningsverdi under et spenningsfall. V, kV.

TP (YG p, M p) M





3.4. Intensiteten til spenningsfall (t#) i prosent beregnes ved hjelp av formelen

hvor t(bS/n, D*n) er antall fall med dybden 6 £/t og varigheten for det betraktede tidsintervallet Г;

M er det totale antallet spenningsfall i løpet av det betraktede tidsintervallet T.

3.5. Varigheten av spenningspulsen på nivået 0,5 av dens amplitude (D*imp o.b) i mikrosekunder, millisekunder i henhold til tegningen. 5 beregnes med formelen

d ^imp o.5“^ til 1

hvor t Hi t K er tidsmomentene som tilsvarer skjæringen av spenningspulskurven med en horisontal linje tegnet ved halve pulsamplituden, μs, ms.

VEDLEGG 9 Obligatorisk

FREMGANGSMÅTE FOR Å BESTEMME AKSEPTASJEN AV SPENNINGSSVINGELSER FOR BELYSNINGSINSTALLASJONER

Betingelsen for tillatelighet av et sett med spenningsendringsområder, som hver ikke overstiger verdiene bestemt i samsvar med linjene. 1, er

hvor D* d* er det minste tillatte tidsintervallet mellom svingninger med en amplitude på 6Ut, bestemt av den nedre skalaen av linjer. 1;

T er den totale observasjonstiden for svingningene.

Eksempel. På 10 minutter, 12 topp-til-topp-amplituder på 4,8 % (første gruppe med topper), 30 topp-til-topp-amplituder på 1,7 % (andre gruppe) og 100 topp-til-topp-amplituder på 0,9 % (tredje gruppe) ) ble tatt opp i nettverket. Bestem tillateligheten av strømforsyning fra dette nettverket av fluorescerende lamper.

1. Langs kurven 3 linjer. 1 bestemmer vi: for 6С/l ~ 4,8% Dg d1 = 30 s, for 6С/ #2 = "1,7% D*d2 = 1 s, for bShz -0,9% A/dz-0,1 With.

2. Ved å bestemme med (34) minimumstiden som et gitt antall svingninger med spesifisert amplitude er tillatt:

12*30+30-1+100-0,1 =400 s<600 с.

Konklusjon. Strømforsyning fra dette punktet av lysrørnettverket er akseptabelt.


Tillatte spenningsområder


F - frekvens av spenningsendringer; M d - tidsintervall mellom svingninger


Spenningssvingninger


6С/^П - område av periodiske oscillasjoner (7 områder av spenningsendringer i løpet av tiden T p fit/81/^5 - område av ikke-periodiske oscillasjoner


Spenningsfall



Periodisk amplitudemodulasjon



1.2. De viktigste PKE-ene inkluderer: spenningsavvik U, spenningsendringsområde bUt, spenningsfluktuasjonsdose f, spenningskurve ikke-sinusformet koeffisient /Cves/, koeffisient for den n-te harmoniske komponenten UiY), negativ sekvens spenningskoeffisient /Csi, nullsekvens spenningskoeffisient Koi , frekvensavvik Df, spenningsfallvarighet Dt n, pulsspenning 100;
δ U (+) = [(U m(+) – U 0) / U 0 ] 100,

Hvor U m(–) , U m(+) – strømforsyningsspenningsverdier, mindre enn U 0 og større U henholdsvis 0, gjennomsnittlig over et tidsintervall på 10 minutter i samsvar med kravene i GOST R 51317.4.30, underavsnitt 5.12;
U 0 – spenning lik standard merkespenning U nom eller matchet spenning U Med.

For de ovennevnte CE-indikatorene er følgende standarder etablert: positive og negative spenningsavvik på punktet for elektrisitetsoverføring bør ikke overstige 10 % av den nominelle eller avtalte spenningsverdien i 100 % av tiden i en ukes intervall.

I GOST 13109-97 beregnes steady-state spenningsavviket under hensyntagen til kun den første spenningsharmoniske U (1) :

δ U= (U (1) – U ingen m) / U ingen m

og er preget av normalt tillatte og maksimalt tillatte verdier ved terminalene til elektriske mottakere lik henholdsvis ±5 og ±10%.

Standardene (numeriske verdier) for tillatte frekvensavvik i synkroniserte strømforsyningssystemer er de samme som i GOST 13109-97: ±0,2 Hz i 95 % av tiden i et intervall på én uke og ±0,4 Hz i 100 % av tiden av intervallet på en uke.

Grensene for tillatte frekvensavvik i isolerte strømforsyningssystemer med frittstående generatorsett som ikke er koblet til synkroniserte elektriske kraftoverføringssystemer er mindre strenge: ±1 Hz i 95 % av tiden av en ukes intervall og ±5 Hz for 100 % av tiden i en ukes intervalluke.

FE-indikatorer relatert til de harmoniske komponentene i spenning er:

  • verdier av koeffisientene til harmoniske spenningskomponenter opp til 40. orden TIL U(n) som en prosentandel av den grunnleggende harmoniske komponentspenningen U 1 ved kraftoverføringspunktet;
  • verdien av den totale koeffisienten av harmoniske komponenter av spenningen (forholdet mellom rotmiddelkvadratverdien av summen av alle harmoniske komponenter opp til 40. orden til rotmiddelkvadratverdien til den fundamentale komponenten) K U,% ved overføring av elektrisitet.

Normene (numeriske verdier) for FE-indikatorer relatert til ikke-sinusoidalitet og spenningsasymmetri i denne standarden holdes uendret som i GOST 13109-97, men CE-indikatorer relatert til spennings-ikke-sinusoidalitet måles og vurderes under hensyntagen til påvirkningen av ikke bare høyere harmoniske, men også grupper av tettsittende kombinasjonskomponenter (interharmoniske) i samsvar med GOST R 51317.4.7-2008, underavsnitt 3.2, 3.3.

Med hensyn til kravene i GOST R 51317.4.30-2008 for klasser og måleinstrumenter av CE-indikatorer, etablerer denne standarden standarder for CE-indikatorer i form av verdier målt over et enkelt tidsintervall av klasse A-målinger, lik 10 perioder med nettverksspenning 50 Hz (0,2 s) i snitt ved hvert tidsintervall på 10 minutter over en uke.

I henhold til kravene i GOST 13109-97, må FE-indikatorer måles over hovedtidsintervallet fra 0,1 til 0,5 s med gjennomsnitt over et tidsintervall på 3 s eller 1 min (for spenningsavvik) i løpet av hver 24. time av den ukentlige syklusen .

Dermed er det estimerte tidsintervallet for måling av CE-indikatorer for å vurdere deres samsvar med kravene i den nye standarden 1 uke, og ikke 24 timer, som kreves av GOST 13109-97.

RUSSISKE OG EUROPEISKE STANDARDER

Hovedforskjellene mellom GOST R 54149-2010 og den europeiske standarden EN 50160: 2010 er kravene til en rekke PKE: EN 50160 har ikke maksimalt tillatte verdier for noen av KE-indikatorene er en viktig indikator for nettverkene våre nullsekvener introdusert i forhold til GOST R 54149-2010, krav til frekvens- og spenningsavvik er urimelige for russiske nettverk, ufullstendige data for CE-indikatorer i høyspenningsnettverk, etc.

Kravene til den europeiske standarden er designet for bruk i elektriske nettverk i land som har forskjellige krav til utforming av elektriske nettverk og et annet tilstandsnivå for disse nettverkene sammenlignet med det russiske.

Ved revidering av GOST 13109-87 og utvikling av utgaven av GOST 13109-1997, ble CE-indikatorer og standarder analysert og diskutert i detalj og ble rimelig akseptert. I perioden siden GOST 13109-1997 (1999) trådte i kraft, gir den tekniske tilstanden til nettverkene våre ennå ikke grunnlag for å revidere CE-standarder i retning av demping og harmonisering med europeiske.

Når det gjelder strukturen og innholdet i standarden, generelle tilnærminger til CE-standardisering og krav til metoder for måling av CE-indikatorer, er bestemmelsene i de nye nasjonale og europeiske standardene ganske nærme.

Den godkjente GOST R 54149-2010 er inkludert i det nasjonale standardiseringsprogrammet til Den russiske føderasjonen for omregistrering til den mellomstatlige standarden til EurAsEC-organisasjonen.

LITTERATUR

  1. IEC 61000-4-30: 2008 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 4-30: Test- og måleteknikker – Målemetoder for strømkvalitet.
  2. IEC 61000-4-7: 2002 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 4-7: Test- og måleteknikker – Generell veiledning for harmoniske og interharmoniske måling og instrumentering, for strømforsyningssystemer og utstyr koblet til disse.
  3. GOST R 51317.4.30–2008 (IEC 61000-4-30:2008). Elektromagnetisk kompatibilitet av teknisk utstyr. Metoder for måling av elektrisk energikvalitetsindikatorer.
  4. GOST R 51317.4.7–2008 (IEC 61000-4-30:2008). Elektromagnetisk kompatibilitet av teknisk utstyr. Generell veiledning om måleinstrumenter og målinger av harmoniske og interharmoniske for strømforsyningsanlegg og teknisk utstyr knyttet til disse.
  5. EN 50160:2010 Spenningskarakteristikk for elektrisitet levert av offentlige elektrisitetsnett.
  6. GOST 29322-92. Standard spenninger.

Generelle bestemmelser

GOST etablerer 11 hovedindikatorer for strømkvalitet (PQE):

1) frekvensavvik;

2) konstant spenningsavvik;

3) størrelsen på spenningsendringen;

4) dose av flimmer (flimmer eller fluktuasjon);

5) forvrengningsfaktor for den sinusformede spenningskurven;

b) koeffisient for den n-te harmoniske komponenten av spenning

7) negativ sekvens spenningsasymmetri koeffisient;

8) null-sekvens spenningsasymmetri koeffisient;

9) varighet av spenningsfall;

10) pulsspenning

11) midlertidig overspenningskoeffisient. I tabellen 2.24. Egenskapene til elektrisk energi, deres karakteriserende indikatorer og de mest sannsynlige synderne for forringelsen av CE er gitt.

Tabell 2.24. Egenskaper for elektrisk energi, indikatorer og de fleste

sannsynlige skyldige for forringelse av CE

Egenskaper til elektrisk energi

CE-indikator

Mest sannsynlige skyldige

forringelse av CE

Spenningsavvik

Jevnt avvik

Spenning

Energiforsyningsorganisasjon

Spenningssvingninger

Spenningsområde Flimmerdose

Forbruker med variabel belastning

Ikke-sinusformet spenning

Spenningskurve sinusformet forvrengningskoeffisient Koeffisient

n'te harmoniske spenningskomponent

Forbruker med ikke-lineær belastning

Ubalanse i trefaset spenningssystem

Negativ sekvens spennings asymmetri koeffisient, Null sekvens spenning asymmetri koeffisient

Forbruker med asymmetrisk belastning

Frekvensavvik

Frekvensavvik

Energiforsyningsorganisasjon

Spenningsfall

Varighet for spenningsfall

Energiforsyningsorganisasjon

Spenningspuls

Pulsspenning

Energiforsyningsorganisasjon

Midlertidig overspenning

Midlertidig overspenningsfaktor

Energiforsyningsorganisasjon

Normalt tillatte og maksimalt tillatte verdier ved punktet for felles tilkobling til elektriske nettverk med forskjellige merkespenninger er gitt i tabellen. 2,25.

Tabell 2.25 . GOST-krav for å begrense den sinusformede forvrengningskoeffisienten (KU)

Normalt tillatte verdier av koeffisienten til den n-te harmoniske komponenten av spenning er gitt i tabellen. 2.26.

I tabellen 2.27. oppsummerende data om PKE-standarder er gitt.


Tabell 2. 26 Normalt akseptable koeffisientverdiernte harmoniske spenningskomponent

Harmonisk tall på ikke-multipler 3, oddetall, kV

Harmonisk tall multiplum av 3*, oddetall, kV

Even harmonisk tall ved, kV

Harmonisk nr.

Harmonisk nr.

Harmonisk nr.

*Normalt tillatte verdier gitt for n lik 3 og 9 refererer til enfasede elektriske nettverk. I trefasede tre-leder elektriske nettverk er disse verdiene antatt å være halvparten av de som er gitt i tabellen.

Tabell 2. 27 Kvalitetsstandarder for elektrisk energi

CE-indikator, enheter. målinger

normalt akseptabelt

maksimalt tillatt

Steady-state spenningsavvik, %

Spenningsendringsområde, %

Flimmerdose, rel. enheter:

kortsiktig

langsiktig

Spenningskurve sinusformet forvrengningskoeffisient, %

Koeffisient for den n-te harmoniske komponenten av spenning, %

Negativ sekvens spenningsasymmetrikoeffisient, %

Nullsekvensspenningsasymmetrifaktor, %

Frekvensavvik, Hz

Varighet for spenningsfall, s

Pulsspenning, kV

Midlertidig overspenningsfaktor, rel. enheter

I følge tabell 2. 25

I følge tabell 2. 26

I følge tabell 2. 25

I følge tabell 2. 26