烟台电能质量分析仪厂家地址
电网信号经过电压/电流互感器、信号调理电路转变为符合ADC输入要求的小幅值电压信号;模数转换模块用于将小幅值电压信号转变为数字信号,并将其传送至数据处理模块;数据处理模块以DSP作为运算核心,对ADC的采样信号进行数据处理,从而计算得到电压偏差、频率偏差、谐波、三相不平衡度、电压闪变等电能质量参数;数据管理模块用于对数据处理模块计算得到的各项电能质量参数进行数据管理,完成显示、存储以及通信等人机交互功能。
电能质量分析仪可以跟踪许多电气参数,包括交流电压、交流电流功率和频率。电气数据参数包括需求和峰值需求。电力需求是监控系统使用的实际功率。峰值功率需求是可以使用的最大功率量。通常,功率参数以瓦特(W)、伏安(VA)和伏安无功功率(VAR)来测量。瓦特是电能的单位,表示电气设备产生或消耗能量的比率。伏安等于电路中流动的电流乘以电路的电压。伏安电抗器识别伏安的无功分量。
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其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为重要的电能质量问题。电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。
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ADC量化误差:ADC量化误差指输入信号进行模数转换时,用有限的数字信号来表示无限精度的模拟信号所造成的误差。电能质量分析仪常采用12位或16位的ADC,且ADC位数越大,其转换精度越高,量化误差越小。其他误差:包括环境温度、相对湿度等因素导致硬件电路产生的误差,电子器件以及线路老化等因素致使测量结果产生的误差。电能质量分析仪自动校准主要涉及三方面技术:虚拟仪器技术、总线技术以及可编程仪器标准命令。