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2.1 安全可靠
2.2 使用方便
采用中文界面,简洁的按键操作,用户使用方便。
2.3 精度高
符合国标A 级仪器要求。对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
2.4 软件功能强
采用DSP ARM CPLD 内核,处理速度快,软件功能丰富,使GDDN-500C适用于复杂的测试工作和数据处理工作,大大提高了测试效率和水平。
2.5 通讯接口(RS-232/485)
针2:RS232的发送端
针3:RS232的接收端
针5:RS232的接地端
针6:RS485的A端
针9:RS485的B端
2.6 测试参数多
系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、有功功率、基波视在功率、2-50次谐波、真功率因数等全部电能质量五大国标规定的参数。
2.7 大容量存储
在线式电能质量监测装置内置512M 内存,以5分钟为单位存储数据,每通道可以连续存储4个月的历史数据。
1.1 测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动和闪变、三相电压允许不平衡度、电网谐波。
1.2 应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
1.3 测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。
1.4 负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。
1.5 电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
1.6 测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因。
1.7 测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价。
1.8 便携式、多参数、大容量、高精度及近代信号分析理论的应用等特点,使GDDN-500C可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域。
随着我国国民经济的蓬勃发展,电力负荷急剧加大,特别是冲击性和非线性负荷容量的不断增长,使得电网发生波形畸变、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题。
2.主要用途
2.1 测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、电
压波动和闪变、三相电压允许不平衡度、电网谐波。
2.2 应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
2.3 测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。
2.4 负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。
2.5 电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问
题。
2.6 测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因。
2.7 测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评
价。
2.8 便携式、多参数、大容量、高精度及近代信号分析理论的应用等特点,使HD DZ300B可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域。
3.主要功能及特点
3.1 安全可靠
电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变器使输入信号和测量系统安全隔离。大大提高了HD DZ300B的抗干扰能力。
3.2 使用方便
采用中文界面,简洁的按键操作,用户使用方便。
3.3 精度高
符合国标A 级仪器要求。对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均采用基准算法,无近似
计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
3.4 软件功能强
采用DSP+ARM+CPLD 内核,处理速度快,软件功能丰富,使HD DZ300B适用于复杂的测试工
作和数据处理工作,大大提高了测试效率和水平。
3.5 通讯接口(RS-232/485)
针2:RS232的发送端
针3:RS232的接收端
针5:RS232的接地端
针6:RS485的A端
针9:RS485的B端
3.6 测试参数多
系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、电压偏差、电压基波有效
值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、有功功率、基波视在功率、2-50
次谐波、真功率因数等全部电能质量五大国标规定的参数。
3.7 大容量存储
在线式电能质量监测装置内置512M 内存,以5分钟为单位存储数据,每通道可以连续存储4个月的历史数据。
4.技术指标
4.1 频率测量
测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S.
测量误差: ≤0.02Hz
4.2 输入电压量程:AC10~120V
4.3 输入电流量程:5A
4.4 基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.4.5 基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
4.6 谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
4.7 谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
4.8 三相电压不平衡度误差:≤0.2%
4.9 电压偏差误差:≤0.2%
4.10 电压变动误差:≤0.2%
4.11 功率偏差:≤5%
4.12 闪变误差:≤5%
WDDZ300B 在线式电能质量监测装置(以下简称WDDZ300B)是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器。采DSP+ARM+CPLD 内核,5.7”大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,使结构更...
国内最早电能质量监测仪研制起于华北电力大学的"GXF-908谐波仪",该设备实现电能质量稳态五项国标的测量。并可导出数据、报表,随着电力电子技术及计算机技术的发展,现在多数厂家的设...
3.1 频率测量
测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S.
测量误差: ≤0.02Hz
3.2 输入电压量程:AC10~120V
3.3 输入电流量程:5A
3.4 基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.
3.5 基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
3.6 谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
3.7 谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
3.8 三相电压不平衡度误差:≤0.2%
3.9 电压偏差误差:≤0.2%
3.10 电压变动误差:≤0.2%
3.11 功率偏差:≤5%
3.12 闪变误差:≤5%
采用基准算法对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz,符合国标A 级仪器要求。 在线式电能质量监测装置内置512M 内存,以5分钟为单位存储数据,每通道可以连续存储4个月的历史数据。
支持TCP/IP、RS232、485等多种通讯方式,支持部颁103、MODBUS规约,可以实现数据上传功能. 单台或多台GDDN-500C装置可以组屏,屏体上可配置工控机、LED显示器和后台分析软件组成现场工作站,也可以将所有数据远传至监控中心。
多台GDDN-500C装置可以组成远程谐波监控网络,将所有数据通讯传输到各个工作站或监控中心,通过后台分析软件实现远程多级监控和分级管理。
后台监测分析系统支持:远程设置站点参数;可切换至被监测的任一变电站的任一线路显示实时数据、波形、频谱;输出各种功能曲线并可对曲线进行缩放、平移、对比; 生成电能质量饼形、柱形分布图;自动输出电能质量统计报表、统计最大值、95%概率值、最小值、平均值。 该装置根据客户需求可加装打印机功能,也可以在后台分析软件中添加其它数据、功能。
嵌入式风电场电能质量监测装置设计
根据电能质量监测对于系统支持复杂算法和实时性的特殊要求,并在综合分析了目前风电场电能质量监测技术现状的基础上,本文提出了一种基于DSP+ARM构架的嵌入式电能质量监测装置的解决方案,该装置可完成风电场电能质量指标的测量,并有数据显示、存储、通信等功能,能更加快捷地对电能质量数据进行分析和处理。
具有电能质量监测功能的智能开关设计
设计了一种具有电能质量监测功能的智能开关设备.该智能开关设备不仅具有微机保护功能,还具有波形畸变率、三相不平衡、电压波动、电压跌落等电能质量参数监测功能,是一种将电能质量监测和开关设备结合起来而组成的智能开关设备.介绍了设计方案和具体实现方法,着重阐述了硬件系统的原理和具体电路,解决了当线路发生短路故障而失压时的工作电源能量获取问题,并对软件设计要点进行了介绍.
电能质量在线监测装置、电能质量在线监测装置、在线式电能质量监测仪、电能质量在线监测、电能质量测试仪、电能监测仪、电能质量在线监测仪、电能质量分析仪、电能质量监测 、电能质量在线监测装置、电能质量在线监测系统、电能质量监测装置、电能质量分析仪价格、电能质量监测系统 、电能质量在线监测装置
电能质量在线监测装置可配置3路电压、3路电流,最高可支持3×8路电压、3×8路电流(即八个通道)。
电流真有效值、基波有效值、2~50次谐波有效值; 电压真有效值、基波有效值、2~50次谐波电压畸变率、总畸变率; 真功率因数、基波功率因数; 基波视在功率、基波有功功率、基波无功功率; 电压偏差; 三相电压不平衡度; 基波电压(电流)相角; 电网频率; 电压波动与闪变值(长时闪变值(Plt)、短时闪变值(Pst));