Energijos kokybė reiškia išsamias elektros dydžių, tokių kaip įtampa, srovė ir dažnis, charakteristikas elektros sistemoje, atsižvelgiant į amplitudę, bangos formą, simetriją ir stabilumą. Statant naujas elektros energijos sistemas ir nuolat didėjant netiesinių ir svyruojančių apkrovų proporcijai, energijos kokybės problemos pasižymi reikšmingomis savybėmis, pvz., kelių šaltinių pobūdis, sudėtingumas, slėpimas ir dinamiškumas, todėl keliami didesni stebėjimo, vertinimo ir valdymo reikalavimai.
Pirma, tai yra kelių{0}}šaltinių. Energijos kokybės problemos kyla ne dėl vieno veiksnio, o dėl bendro svyravimų iš gamybos pusės, perdavimo ir skirstomųjų tinklų parametrų pokyčių, įvairių apkrovų charakteristikų skirtumų ir išorinių aplinkos trukdžių. Pavyzdžiui, užvedus didelius variklius gali nukristi įtampa, galios elektroniniai įrenginiai gali generuoti harmonikas, o paskirstytas elektros generavimo tinklo prijungimas gali sukelti dažnio svyravimus. Dažnai kartu egzistuoja keli sutrikimai, todėl sunku nustatyti ir atskirti problemos priežastis.
Antra, tai sudėtinga. Energijos kokybės sutrikimai apima daugybę laiko skalių: nuo mikrosekundžių{1}}lygio impulsų pereinamųjų procesų iki nuolatinių nukrypimų, trunkančių valandas; jie apima harmoninius komponentus nuo pagrindinio dažnio iki kelių kilohercų spektriniame diapazone; ir jie pasireiškia kaip sinchroninės arba asinchroninės amplitudės, fazės ir bangos formos anomalijos. Dėl šios sudėtingos-domenų charakteristikos būtinos valdymo technologijos su plačiu-pralaidumo jutikliu ir kelių{5}}dimensijų valdymo galimybėmis; vieno požiūrio nepakanka visiems aspektams spręsti.
Be to, iškyla slėpimo problema. Kai kurios energijos kokybės problemos nėra lengvai nustatomos įprastomis darbo sąlygomis, bet gali sukelti grandininę reakciją esant tam tikroms eksploatavimo sąlygoms ar įrangos deriniams, dėl kurių gali sutrikti tiksliųjų prietaisų veikimas, klaidingai suveikti apsaugos įtaisai arba sutrumpėti įrangos eksploatavimo laikas. Pavyzdžiui, žemo -dažnio harmonikos tam tikromis varžos sąlygomis gali sukelti rezonansą ir sukelti vietinius viršįtampius. Šis slėpimas pabrėžia įprasto stebėjimo ir tendencijų analizės svarbą.
Be to, problema yra dinamiška. Didėjant atsinaujinančios energijos skverbimuisi ir didėjant lanksčioms apkrovoms, elektros tinklo darbinė būsena sparčiai kinta, o elektros kokybės problemos išryškina didelius erdvės ir laiko pasiskirstymo skirtumus bei atsitiktinius svyravimus. Valdymo įranga turi aptikti, priimti sprendimus ir kompensuoti per milisekundes ar net greičiau, kad išlaikytų sistemos stabilumą ir apkrovos saugą.
Šios savybės lemia, kad energijos kokybės valdymas turi remtis didelio{0}}tikslumo jutimu, greito valdymo algoritmais ir lanksčiomis topologijos struktūromis, kad būtų sukurtas sistemingas sprendimas, apimantis stebėjimą, analizę ir kompensavimą. Tuo pačiu metu reikėtų akcentuoti standartizavimą ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, siekiant nuolat gerinti elektros kokybę sudėtingoje ir nuolat kintančioje energijos aplinkoje, užtikrinant kokybišką ekonominį ir socialinį vystymąsi.