
Stromqualität ist ein allgemeiner Begriff, der die Kompatibilität zwischen angeschlossenen Geräten und ihrer Stromversorgung beschreibt. Das Versorgungssystem kann durch Änderungen der Frequenz oder Amplitude der Spannung, des Phasengleichgewichts in einem Dreiphasensystem und des Verzerrungsgrads der ursprünglichen Signale beeinträchtigt werden. Die wichtigen Eigenschaften und die von den angeschlossenen Geräten tolerierbaren Werte können von Anlage zu Anlage unterschiedlich sein.
Die meisten elektromechanischen Geräte sind robust und können kleinere Probleme mit der Stromqualität ohne oder mit nur geringen Auswirkungen auf den Betrieb bewältigen. Elektronische Geräte sind dagegen sehr anfällig für Probleme mit der Stromqualität. Aufgrund der Verlagerung der Lasten von elektromechanischen zu elektronischen Geräten ist die Stromqualität in allen Arten von Anwendungen ein echtes Problem. Dazu gehören Krankenhäuser, Universitäten, Gewerbegebäude und Industrieanlagen.
Eine ideale Stromquelle bietet eine kontinuierliche, gleichmäßige sinusförmige Spannung. Typische Probleme mit der Stromqualität sind:
• Spannungsspitzen (Überspannungen)
• Harmonische
• Spannungseinbrüche
• Spannungsspitzen
• Spannungsunterbrechungen
Typische Probleme mit der Stromqualität
Die Auswirkungen einer schlechten Stromqualität hängen von der Dauer, dem Ausmaß und dem Zeitpunkt des Problems sowie der Empfindlichkeit der angeschlossenen Geräte ab. Eine schlechte Stromqualität kann zu Prozessunterbrechungen, Datenbeschädigungen, Datenverlusten, Fehlfunktionen computergesteuerter Geräte und Überhitzung elektrischer Geräte führen.
Man könnte meinen, dass eine schlechte Stromqualität in erster Linie auf Wetter und Störungen im Versorgungsbetrieb zurückzuführen ist. Studien haben jedoch gezeigt, dass Probleme wie Blitzeinschläge, andere Naturphänomene und der Betrieb von Versorgungsbetrieben nur einen kleinen Teil aller elektrischen Störungen ausmachen.
Ein Großteil der elektrischen Störungen geht auf interne Quellen oder auf benachbarte Unternehmen zurück, die sich im selben Gebäude befinden oder sich in unmittelbarer Nähe befinden.
Interne Quellen können Faxgeräte, Kopierer, Klimaanlagen, Aufzüge und Frequenzumrichter, Stromleitungen, Leistungsschalter, Stromaufbereitung und elektrische Sicherheit sein.
Die unten aufgeführten Bedingungen gelten als Warnsignale für mögliche Probleme mit der Stromqualität in einem Gebäude. Diese Bedingungen bedeuten nicht automatisch ein Problem; in einem Gebäude mit diesen Bedingungen ist die Wahrscheinlichkeit von Problemen mit der Stromqualität jedoch höher.
• Geschichte der Energieprobleme
• Schlecht gewartetes elektrisches System
• Ausfall der Überspannungsschutzeinrichtung
• Wetter- und Versorgungsstörungen sind häufig
• Hohe Konzentration an elektronischen Geräten
• Infrarotuntersuchungen, die übermäßigen Stromfluss (Wärme) auf Erdungsleitern und/oder Systemneutralleitern identifizieren
• Wiederholte und zufällige Gerätestörungen, Ausfälle, ausgelöste Schutzschalter oder durchgebrannte Sicherungen ohne erkennbare Ursachen
• Überhitzte Geräte
• Häufiges Umschalten auf Notstromversorgungssysteme
• Datenverlust oder Datenbeschädigung
• Vorzeitige Geräteausfälle
Each type of business will have a different sensitivity level to poor power quality and will have different sources of poor power quality. However, common to all businesses is the importance of a well-maintained electrical distribution and grounding system. The importance of these systems cannot be overstated.
When addressing potential or actual power quality issues, the power and grounding system should be the first item addressed. This will improve personnel safety, allow for the proper operation of surge protection devices, minimize the potential for currents on neutral conductors, and provide a common reference plane for electronic equipment.
Once the power and grounding system deficiencies have been addressed, the next steps include power quality inspections, surveys, and the selection and installation of appropriate mitigation equipment.
Inspections are a means to understand a facility from a power quality standpoint. This understanding can be gained by noting:
• Type of equipment installed
• Concentration of computer and electronic equipment
• Presence of welders, power factor correction capacitors, or variable frequency drives
• Heat discoloration of electrical equipment
• Communication and control wiring in close proximity to power wiring
• Condition of the grounding system
• Presence of surge protection installed on power and data lines
Surveys typically involve monitoring and recording the electrical system of a building or a specific area of a building. Reviewing and analyzing the data from the survey helps to determine if a problem exists. The types and severity of problems will dictate the appropriate power quality mitigation strategy.
Power quality inspections and surveys should only be completed by competent power quality professionals.
In many commercial or light industrial businesses, only a few loads are affected by power quality issues. By identifying the most vulnerable loads during a survey, targeted mitigation techniques can be applied.
A wide variety of power quality correction products is available utilizing a range of technologies to correct power quality issues. Common mitigation techniques include surge protection devices, isolation transformers, voltage regulators, motor-generators, standby power supplies, uninterruptible power supplies, and harmonic filters. Each technique has advantages and disadvantages, and should be applied based on its ability to solve a problem identified in the power quality survey and analysis.
Bei YT Electric sind wir auf die Bereitstellung innovativer Lösungen zur Bewältigung und Minderung von Stromqualitätsproblemen spezialisiert. Unser Angebot an Niederspannungs-Stromqualitätsprodukten ist auf die Herausforderungen durch Oberschwingungen und andere elektrische Störungen ausgelegt und gewährleistet einen effizienten und zuverlässigen Betrieb Ihrer elektrischen Systeme.
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