⑴ 电能质量在线监测装置
主要作用
了解供电系统的电压、功率、功率因数、电压畸变率、电流畸变率等参数的实时情况,了解供电质量,及时了解电网出现的异常情况,及其出现的频率,为找到问题的根源提供依据。广泛适用于220KV、110KV、35KV、10KV、6KV和380V变电站所、光伏变电站、电厂及用电大户。
主要特点
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。大大提高了仪器的抗干扰能力。
测试参数多:用来检测系统频率、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、基波视在功率、2-63次谐波、真功率因数等全部电能质量五大国标规定的参数。
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。
通讯和多通道测试:通讯接口支持RS-232和485,并且电能质量监测装置通具有测试通道多,配置灵活,最多可测量8路3相电压信号和8路3相电流信号。
大容量存储: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。
主要功能
1、可实时监测系统频率值。
2、可实时监测电压电流基波有效值、真有效值、基波功率及真功率值。
3、可实时监测电压电流谐波及间谐波含有率、含有量、谐波总畸变率THD值、谐波功率值;谐波监测次数2~63次,间谐波监测分辨率达5Hz,可同时支持不少于16个间谐波监测点。
4、可实时监测电压、电流三相不平衡度。
5、可实时监测电压波动、短时间电压闪变Pst和长时间电压闪变Plt值。
6、可实时监测电压骤降、骤升、短时中断事件。
主要指标
1、测量范围:45~55Hz。
2、测量误差: ≤0.02Hz。
3、输入电压量程:AC10~120V或AC10~400V。
4、输入电流量程:5A或1A(订货时须注明)。
5、基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.。
6、基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°。
7、谐波电压含有率测量误差:≤0.1%。
8、谐波电流含有率测量误差:≤0.2%。
9、三相电压不平衡度误差:≤0.2%。
10、三相电流不平衡度:≤1%。
11、电压偏差误差:≤0.2%。
12、电压变动误差:≤0.2%。
13、功率偏差:≤5%。
14、闪变误差:≤5%。
⑵ 关于电能质量检测装置(或者电能质量)的国内外发展现状
在西方发达国家,电能质量问题早已被当作电力系统面临的重要问题,各国均在加强电能质量问题的研究。已得到不少的理论成果,并提出一系列的综合的监测控制和管理的方法。国际上对电能质量的研究,可以追溯到上世纪的80年代电磁兼容学科EMC的兴起。出于这种长期对电能质量的重视和科技水平的整体优势,他们在电能质量监测装置的研制上水平较高,市场占有率也很高。目前,国外电能质量的研究主要集中以下几点:
1.暂态电能质量问题
2.短持续时间电能质量问题
3.长持续时间电能质量问题
4.三项电压不平衡
5.波形畸变
6.电压波动和闪动
7.频率变化
我国的电力供应一直比较紧张,人们的关注的焦点主要集中在电力供应量上,对电能质量的关心不多,通常只对电压及频率两个指标进行监测。进行大规模的电网改造之前,我国的网架十分的薄弱,电力系统的自动化水平十分低。随着电力供应紧张状态的缓解,电能质量的日益恶化和用户对电能质量要求的不断提高,这个问题也引发了各级电力部门的重视。国家也颁布了国家标准,主要依靠供电企业的来保证,但是,目前的的控制的方法主要依靠对供电电压的调整。
我国的电能质量检测还处于初级阶段,我国的质量检测的研究方向主要有以下几点:
1.电压波动和闪变
2.供电电压允许偏差
3.公用电网谐波
4.三项电压允许的不平衡度
5.电力系统频率允许偏差
6.暂态过电压和瞬态过电压从我国电力系统目前的发展水平后和保护供电双方权益的角度看,这些标准时比较现实和易于操作的。但随着国际贸易的发展和各国间技术交流的需要,标准的国际化趋势是不可避免的。技术的发展,新情况的出现,国际标准的变化,使得我国电力工作者不仅需要对现有的6项标准进行进一步的完善和修改,还要根据实际情况研究制定其他的标准。
⑶ 电能质量在线监测装置是什么产品
电能质量在线监测装置是用于监测电网频率、三相基波电压、电流有效值,基波有功功率、无功功率、功率因数、相位等;电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡度、三相电流不平衡度、负序电压、电流;谐波(2~50次):包括电压、电流的总谐波畸变率、各次谐波含有率、幅值、相位。
间谐波、电压波动、闪变,电压骤升、骤降、短时中断、暂时过电压、瞬态过电压等各项电能质量的装置。
⑷ 电能质量监测装置可以监测哪些方面
电能质量监测系统主要监测公用电网或者电力用户的电能质量状况。主要的电能质量监测技术指标:
1、电压偏差,国标GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的-10%~+7%。2、公用电网谐波,国标GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》中规定:6~220kV各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是:0.38kV为5%,6~10kV为4%,35~66kV为3%,110kV为2.0%;用户注入电网的谐波电流允许值应保证各级电网谐波电压在限值范围内,所以国标规定各级电网谐波源产生的电压谐波畸变率是:0.38kV为2.6%,6~10kV为2.2%,35~66kV为1.9%,110kV为1.5%。对220kV电网及其供电的电力用户参照本标准110kV执行。3、三相电压不平衡,国标GB/T15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%;对于公共连接点的每个用户,引起该点电压不平衡度的允许值一般为1.3%,短时不得超过2.6%。4、电力系统频率偏差,国标GB/T15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》中规定:我国电力系统的标称频率是50Hz,电力系统正常频率偏差允许值为:±0.2Hz,当系统容量及其小时,偏差可放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《全国供电规则》中规定“供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2Hz,电网容量在300万瓦以下者为±0.5Hz。5、电压波动和闪变,国标GB/T12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》中规定:标准中规定:电力系统公共连接点,长时间(2小时)闪变值Plt满足:≦110kV,Plt=0.1;>110kV时,Plt=0.8。6、暂时过电压和瞬态过电压
希望能帮助到您!关于电能质量监测装置详细技术问题,可以咨询湖北波宏电气有限公司。
⑸ 手机万能充电器检测灯和饱和灯亮充电灯闪亮是怎么回事
一、工作原理
该充电器电路主要由振荡电路、充电电路、稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V、50/60Hz、40mA,输出电压DC4.2V、输出电流在150mA~180mA。在充电之前,先接上待充电池,看充电器面板上的测试指示灯是否亮?若亮,表示极性正确,可以接通电源充电;否则,说明电池的极性和充电器输出电压的极性是相反的,这时需要按一下极性转换开关AN1(测试键)才行。具体电路原理如下。
1.振荡电路
该电路主要由三极管VT2及开关变压器T1等组成。接通电源后,交流220V经二极管VD2半波整流,形成100V左右的直流电压。该电压经开关变压器T的1-1初级绕组加到了三极管VT2的c极,同时该电压经启动电阻R4为VT2的b极提供一个正向偏置电压,使VT2导通。此时,三极管VT2和开关变压器T1组成的间歇振荡电路开始工作,开关变压器T的1-1初级绕组中有电流通过。由于正反馈作用,在变压器T的1-2绕组感应的电压通过反馈电阻R1和电容C1加到VT2的b极,使三极管VT2的b极导通电流加大,迅速进人饱和区。随着电容C1两端电压不断升高,VT1的b极电压逐渐降低,使三极管VT2逐渐退出饱和区,其集电极电流开始减少,变压器T的1-1初级绕组中产生的磁通量也开始减少。在变压器T的1-2绕组感应的负反馈电压,使VT2迅速截止,完成一个振荡周期。在VT2进入截止期间,变压器T的1-3绕组就感应出一个5.5V左右的交流电压,作为后级的充电电压。
2.充电电路
该电路主要由一块软塑封集成块IC1(YLT539)和三极管VT3等组成。从变压器T的1-3绕组感应出的交流电压5.5V经二极管VD3整流、电容C3滤波后,输出一个直流8.5V左右电压(空载时),该电压一部分加到三极管VT3的e极;另一部分送到软塑封集成块IC1(YLT539)的1脚,为其提供工作电源。集成块IC1有了工作电源后开始启动工作,在其8脚输出低电平充电脉冲,使三极管VT3导通,直流8.5V电压开始向电池E充电。
当待充电池E电压低于4.2V时,该电压经取样电阻R11、R12分压后,加到集成块IC1的6脚上,该电压低于集成块IC1内部参考电压越多,集成块IC1的8脚输出的电平越低,三极管VT3的b极电位也越低,其导通量越大,直流电压(8.5V)经极性转换开关S1向电池E快速充电。由于集成块IC1的2、3、4脚和电容C4共同组成振荡谐振电路,其2脚输出的振荡脉冲经电阻R16送至充电指示灯LED1(绿)的正极,其负极接到集成块IC1的8脚。在电池刚接人电路时,集成块IC1的8脚输出的电平越低,充电指示灯LED1闪烁发光强。随着充电时间延长,电池所充的电压慢慢升高,集成块IC1的8脚输出电压慢慢升高,充电指示灯LED1闪烁发光逐渐变弱。
当电池E慢慢充到4.2V左右时,集成块IC1的6脚电位也达到其内部的参考电压1.8V。此时,集成块IC1内部电路动作,使其8脚电压输出高电平,三极管VT3截止,充电指示灯LED1不再闪烁发光而熄灭,充满指示灯LED2(绿)由灭变亮。
3.稳压保护电路
该电路主要由三极管VT1、稳压二极管VDZ1等组成。
过压保护:当输出电压升高时,在变压器T的1-2反馈绕组端感应的电压就会升高,则电容C2所充电压升高。当电容C2两端电压超过稳压二极管VDZ1的稳压值时,稳压二极管VDZ1击穿导通,三极管VT2的基极电压拉低,使其导通时间缩短或迅速截止,经开关变压器T1耦合后,使次级输出电压降低。反之,使输出电压升高,从而确保输出电压稳定。
过流保护:在接通电源瞬间或当某种原因使三极管VT2的电流过大时,在R5、R6上的压降就大,使过流保护管VT1导通,VT2截止,从而有效防止开关管VT1因冲击电流过大而损坏。同时电阻R6上的压降,使电容C2两端电压升高,此后过流保护过程与稳压原理相同,这里不再重复。三极管VT1是过流保护管,R5、R6是VT2的过流取样保护电阻。
二、常见故障检修
例1:接上待充电池及电源后,电源PW指示灯LED3及测试指示灯TEST LED4亮,而充电LED1及充满指示灯LED2不亮,无电压输出,不能给电池充电。
分析检修:这种故障多是充电器开关振荡电路没有工作所致。在实际检修过程中,发现开关管VT2和电阻R6损坏最多。一般情况下,电池E的充电电路工作电压较低,其元件损坏的概率不是很大,也就是开关变压器T1的次级之后电路的损坏概率不是很大。
例2:接上待充电池及电源后,各状态指示灯显示正常,但就是充不进电或充电时间长。
分析检修:这种故障多是三极管VT3(8550)损坏,用正常管子换上后,即可排除故障。如果三极管VT3正常,再用表测电容C3(100μF/16V)两端电压,正常在直流8.5V左右。若电压正常,应检查电阻R7或集成块IC1,集成块IC1各引脚正常参数如附表所示。若电压低,再测开关变压器T1次级输出电压,正常在交流5.5V左右。若电压正常,说明电容C3或整流二极管VD3损坏;若电压低,应检查开关变压器T1及其前级各元件。
⑹ 电能质量监测装置的功能有哪些
测量分析公用电网供到用户受电端的交流电能质量,其测量分析的指标:供电版频率偏差、供电电压偏差权、供电电压波动和闪变、供电三相电压允许不平衡度、电网谐波 应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
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的影响。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。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。 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。
⑺ 电能质量检测装置和采集器有区别吗
基本相似,具体要看参数 BS803系列电力参数与电能质量监测装置是本公司最新一代产品,具备电能质量监测,电能计量,雷击过电压监控 , 通信协议转换等多种功能,使得本装置能灵活应用于智能楼宇、变电站、发电厂等多种环境。广泛应用于节能环保、电力、工业等领域。BS803包括BS803S(单回线)、BS803F(4U 多回线)、BS803T(分布式)三种扩展型号。
其中:
● BS803S 为单回线版本,可安装1个采样插件。适用于工厂、医院、新能源发电等对电能质量要求较高的场合
● BS803F 为多回线版本,可安装8个采样插件。适用于变电站、发电厂等出线较多的场合
● BS803T 为分布式版本,可安装1个采样插件,但可通过网络外扩多达7个电流采集插件,用于煤矿、化工等对装置发热有特殊要求的场合
备注:采样插件分为电压采集插件和电流采集插件,电压插件含有4个电压通道和4个电流通道并可扩展硬件计量功能,电流插件含8个电流通道。
功能特点
多通道测量
● 最多8个采集插件,单台主机即可监测多达4条母线上的电能质量数据
● 最多64个模拟量采集通道,模拟量可以是电压、电流,每个模拟通道均可做电能质量运算
● 以高达1024点/周波记录全部输入回路中的事件
无间隔计算功能
● 装置使用ARM加DSP双核分布式架构,配合高效的软件算法,所有计算在时间上均无遗漏,保证不会漏掉任何一个用户关心的细节
基本监测功能
● 电网频率、有功功率、无功功率、功率因数
● 三相电压、电流有效值,基波功率、相位等
● 电压偏差,频率偏差
● 三相电压、电流不平衡度,负序电压、电流
● 谐波(2~127次)
高级监测功能
● 间谐波
● 电压波动、闪变
● 电压暂升、暂降、短时中断
● 暂时过电压
人机界面
● 单回路装置配置3.5寸高清LCD显示器,分辨率高达480 × 320,可以以图形的方式显示主要电能质量检测指标的实时数据
● 多回路装置配置7寸高清LCD显示器,分辨率高达800 × 480,可以以图形的方式显示主要电能质量检测指标的实时数据
● 具备电能质量常用指标越限指示灯,方便有针对性的查看越限信息
统计功能
● 装置具有对主要监测指标的在线统计功能,可统计一个时间段内检测指标的最大值、最小值、平均值、CP95值等
对时功能
● 装置具备IRIG-B (DC)对时接口,可保持与远方管理中心时钟的一致性,保证了检测装置的同步采样
录波功能
● 装置具有暂态录波功能,能以高达1024点每周波的采样率记录暂态电压事件发生时刻前20个周波和后20个周波
记录存储功能
● 使用PQDIF方式记录数据,保证记录数据具备良好的兼容性
● 可对基本监测指标和高级监测指标实时 保 存 , 统 计 事 件 间 隔 可 设 置3min数 据 在 装 置 上 最 长 可 保 存 3个月,之后按先进先出原则更新
报表以及打印功能
● 装置具备报表查询功能,可以折线图、饼图、直方图的方式显示出来
● 方便用户提取有用信息可直接连接串口打印机,将查询到的报表打印出来
可选硬件计量功能
● 使用硬件计量芯片,保证计量数据准确无误
● 起动电流可调
● 提供正向和反向有功电能数据
● 反向有功指示功能
● 提供四象限无功参数
● 提供计量脉冲输出功能
通讯功能
● 内置两路标准的100M以太网接口,以太网口可以是RJ45口或1x9光口,支持MODBUS TCP,IEC61850通信协议
● 提供2路RS485通讯口
● 装置内嵌WEB服务器,可以通过浏览器实时查看装置的测量数据和波形,配置工作参数等。在没有后台集中监控软件的情况下,仍可通过以太网络远程管理,简化了应用,并提高了实用性
IO模块
● 装置内置4 个继电器接点输出,和一个掉电和告警复用节点。可用于在谐波超标触发、无功超标触发等用户设定情况下执行控制功能,也支持监控中心的遥控命令
● 装置带有4 路状态量输入,可以监视开关位置信号、保护动作信号等,并在输入变位时触发录波功能
可选的扩展模块
● 瞬态录波模块:装置可选雷电波形记录功能,能以10MHz每秒的采样率记录输入的3个通道的瞬时过电压事件,长达20个周波
● 直流量扩展模块:用于采集外部传感器输出的4~20mA直流信号
● 状态量扩展模块:用于扩展14路状态量输入,满足多变的组网需求
● 继电器扩展模块:用于扩展8路继电器节点,满足多变的组网需求
⑻ 电能质量在线监测装置的作用
电能质量监测装置又称谐波电能监测装置,是一种高性能的多功能电能质量测试分析仪器。主要解决了电力负荷急剧加大,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。适用于220KV、110KV、35KV、10KV、6KV和380V各电压等级的发电厂、变电站、风电场、光伏电站、石油、煤矿、钢铁、冶金、化工等大型厂矿企业的供电系统。
主要特点
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。大大提高了仪器的抗干扰能力。
测试参数多:用来检测系统频率、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、基波视在功率、2-63次谐波、真功率因数等全部电能质量五大国标规定的参数。
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。
通讯和多通道测试:通讯接口支持RS-232和485,并且电能质量监测装置通具有测试通道多,配置灵活,最多可测量8路3相电压信号和8路3相电流信号。
大容量存储: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。
主要用途
1、测量分析:频率和电压偏差、电压波动和闪变、三相电压允许不平衡度、电网谐波。
2、应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
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。
4、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。
5、电能质量在线监测装置能对电力设备调整及运行过程动态监视。
6、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。
⑼ 电能质量监测系统有哪些作用
武汉武高电测 WDDZ300B电能质量监测装置
一、产品概述
公司推出的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,使结构更紧凑,功能更强大。
二、主要用途
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. 应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
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。
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。
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。
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。
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。
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WDDZ300B可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域。
三、主要功能及特点
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WDDZ300B的抗干扰能力。
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. 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。
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WDDZ300B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。
5. 通讯接口(RS-232/485)
1. 针2:RS232的发送端
2. 针3:RS232的接收端
3. 针5:RS232的接地端
4. 针6:RS485的A端
5. 针9:RS485的B端
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。
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。
四、技术指标
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
2. 输入电压量程:AC10~120V
3. 输入电流量程:5A
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.
5. 基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
6. 谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
7. 谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
8. 三相电压不平衡度误差:≤0.2%
9. 电压偏差误差:≤0.2%
10. 电压变动误差:≤0.2%
11. 功率偏差:≤5% 12. 闪变误差:≤5%
⑽ 电能质量监测装置的主要功能
2.1 安全抄可靠
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。