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VDG-2905G
1.液晶屏显示,内置计算机控制,人机对话,操作简单,稳定可靠。
2.主回路采用进口器件,确保输出电压的稳定性和可靠性。
3.操作功能软件控制,无须人为操作。
4.IEC61000-4-29标准试验等级任意设定。
5.独特的采集测量方法,对直流系统电流实现精确的检测,从而实现精确测量和控制,输出波形可进行安全地观察。
6.安全的过载保护设计
VDG-2905G
用万用表测电压,选用交流档测量,表笔交换一共测两次,均有读数表明是交流,只有一次有读数则是直流。一、"交流电"(alternating[ˈɔltər&...
变压器输出的是交流电,必须经过用二极管搭建的桥式整流电路才能输出直流电压,具体直流电压多少,要看变压器输出电压是多少?另外变压器输出电压必须不能超过整流电路所用二极管的耐压参数。
直流电压和交流电压的区别:直流电压是方向和大小保持恒定不变的电压;交流电压是方向和大小作周期性变化的电压。交流电是指大小和方向都发生周期性变化的电流,因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变...
IEC61000-4-29
GB/T17626.29
型号 |
VDG-2905G |
额定输出电压 |
Ut 0~50V DC |
跌落输出变化范围 |
0~120% Ut |
标准试验等级 |
电压暂降(从100%跌落到40%和70%或任意值) |
(试验条件:负载阻抗为100Ω) |
持续时间10ms~1s或任意短时中断(从100%跌落到0%) |
持续时间1ms~1s或任意电压变化(从85%跌落到120%或从80%到120%或任意) |
|
持续时间100ms~1s或任意 |
|
电压突变阶跃时上升(或下降)时间 |
1μs~50μs (发生器负载阻抗为100Ω) |
输出电压的上过冲/下过冲 |
小于电压变化的10%(发生器负载阻抗为100Ω) |
被试设备的容量 |
DC 0~50V I≤2A;2.3A限流保护(100%电压输出时) |
使用环境 |
环境温度:10℃~35℃ 相对湿度:30%~60% |
工作电源 |
单相AC 220V±10%、50/60Hz |
外形尺寸 |
470×425×225mm |
注:内置直流电源,负载参数可以定制 |
电网电压跌落发生器原理概述
电压跌落发生器(VSG)是模拟各种类型的电压跌落故障,用于测试风力发电系统设备的低电压穿越能力的一种设备。SVG实现方法有三种形式,阻抗形式VSG、变压器形式VSG、电力电子变换形式VSG,本文在分析三种实现方式优缺点的基础上,论述了电力电子变换形式VSG的工作原理和实现方法。
直流电压信号隔离器 (2)
科立恒 KCE-VZ01直流电压信号隔离器 科立恒直流电压信号隔离器具有以下特性:精度 高(优于 0.1%FS);线形关系好, 负载能力强 (约 500Ω);输出纹波小,温度系数小于 150PPM,并 且正常工作温度是 -20~70℃;输入输出电源三隔 离,真正做到了产品体积小, 功耗小,可靠度高, 适用性强,性价比高等产品行业优势,在整流电 源,稳压电源, UPS,电机电源等方面有显著成 就,并于 2010 年成功驻军爱默生电源系统;为 全国电信 3G基站建设默默的贡献一份力; 在解放军 6904 工厂的大力支持和运用下, 科立恒 相信 KCE信号隔离变送器会为全国乃至全世界更多的通信事业, 铁路事业, 冶金化工事业等 单位提供长期稳定的信号隔离产品。 适用范围: 将直流电压 0-10V 范围内信号 ,隔离转换成 4-20mA,0-10V,0-5V 或者0-20mA 标 准直流模拟信号输
目前国内外有关电压跌落本身的研究主要集中在以下几个方面:引起电压跌落的原因分析,电压跌落特征量监测方法的研究,电压跌落控制装置的研究,电压跌落在复杂网络中传播特性的研究,电压跌落预估方法的研究。系统凹陷域分析是计算出系统中发生会引起所关心的公共连接点(point of common coupling, PCC)节点电压幅值跌落至低于设定电压值的故障范围,它将为该节点连接的敏感负荷遭受电压跌落影响的可能性提供分析依据,是电压跌落评估中的一项重要内容。因此,对系统的凹陷域进行分析与研究具有重要意义 。
对电压跌落凹陷域进行评估的主要方法有:临界距离法、故障点法、直接法、系统重构法、解析法等。传统的电压跌落评估方法或多或少均存在计算速度慢、精度低以及不适合复杂网络等特点。临界距离法算法简单,评估精度高,但仅适用于放射形网络。故障点法能够计及各种故障类型和故障分布特性,但需要对系统故障进行大量的仿真或短路计算,缺乏故障点位置和数量选取的依据,因此,故障点法不能满足复杂系统的电压跌落评估要求。直接法通过对支路残压方程的二次插值得到电压跌落的凹陷域,但计算过程中往往出现节点导纳矩阵不可逆、系统等值参数无法求解的情况。系统重构法本质上是对直接法的一种拓展,但对于大规模电路,其重构过程过于复杂。解析法通过计算节点故障残压得出评估结果,具有精度高、理论成熟、能够计及对称和不对称故障类型的特点,但该方法只考虑单点故障未考虑系统发生多重故障的情形,且忽略了故障电阻的影响 。
直流发生器又称高压发生器,英文名称是英文:high voltage power supply 简称:HVPS。
直流高压发生器引用的有关国家标准:所生产的智能直流高压发生器采用下列技术引用标准:
IEC 60-1: 1989 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 IEC 60-1: 1994 高电压试验技术 第二部分:测量系统
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第二部分:测量系统
DL 474.2-92 现场绝缘实验实施导则 直流高电压试验
ZBF 24002 现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则
直流高压试验器采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。 的直流高压发生器采用故障取样专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。直流高压发生器在行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以直流高压发生器100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/4mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。主要用于研究电气设备直流精电及换流站设备和绝缘材料在直流高电压 下的绝缘强度、直流愉电线路电晕和离子流及其效应 以及进行交、直流电力设备的泄漏电流试验。另外还可以作为其他高 压试验设备如冲击电压发生器、冲击电流发生器、振荡 回路等的电源。在其他科技领域里,如物理学(加速器、 电子显微镜等)、电子医疗设备(X射线)、工业应用 (废气沉淀、静电喷漆等)、或电子通信(电视、广播 站)等方面也被广泛应用。
直流高压发生器采用中频整流滤波技术,解决了工频直流高压发生装置波纹系数较大,波形不平稳的缺点。产品符合国家新颁布电力行业标准ZBF24003-90《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1-2004》的要求,广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验,并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。 最新研究、设计、制造的新科技产品,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。
在电网电压发生跌落故障时会造成双馈电机定子磁链的振荡,使得定子磁链中出现较大的直流暂态分量 ,对不对称电网故障还会使其含有负序暂态分量。由于风力发电系统中双馈电机的转速通常较高,较高的转速相对于定子磁链中的直流分量和负序分量而言均形成较大的转差频率 ,这势必导致转子电路中电压、电流的升高,严重时会导致转子侧变流器保护动作甚至使其烧坏 。
电网电压跌落所激起的双馈电机电磁过渡过程进行定量分析的基础, 其中不难看出: 双馈电机的电磁过渡过程不仅受定子电压 usd 和 u sq的影响 ,而且还受转子侧所施加电压 u rd 和 u rq的影响 ,而转子侧电压则由转子侧变流器的具体控制策略决定 。