阳江三相电能质量分析仪价格
电能质量的分析和计算涉及到对各种干扰源和电力系统的数学描述,需要相应的检测仪器、分析软件和工程方法对各种电能质量问题进行系统的分析和计算,才能对电能质量存在的问题作出准确的判断,为解决和改善电能质量问题提供有效的依据。由于电能质量干扰源的性质各异,干扰的频谱从零赫兹到吉赫兹,电网在不同干扰形态作用下呈现不同的性能,分析计算的准确性不仅取决于数学模型和计算方法,还有赖于系统电网基础资料的可信程度。因此,单靠依赖建立数学模型的方法是很难对电能质量的各种问题准确分析和计算的。近年来,应用数字技术分析电能质量的各种方法已得到运用,包括:分析谐波在电网中的分布;分析各种扰动源引起的波形畸变及在网络中的传播;分析各种电能质量控制装置在解决相关问题方面的作用;多个控制装置的协调以及与其他控制器的综合控制等问题。
长期以来,电能质量的概念和电力供应可靠性几乎是等同的。如何描述供电与用电双方的相互作用和影响,并且给出相应的技术定义仍是人们不断探索的问题。不管对电能质量给出什么样的定义,电能质量的内涵应该包括如下几个方面的内容,已经取得了普遍的共识解决电能质量测试设备。
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测量数据的选择谐波测量的数据应去测量时段内各相实测值的95%概率中*大的一相作为判断谐波是否超过允许值的依据。但对负荷变化慢的谐波源,可选择5各接近的实测值,取其算术平均值。为实用方便,实测值的95%概率值也可近似选取,即将实测值按由大到小次序排列,舍弃前面5%的大值,取剩余实测值中的*大值测量仪器的性能频率响应:0~2500HZ。误差要求:分A级仪器和B级仪器两种。准确度较高的A级仪器用于谐波源的鉴定性测量,B级供一般监测用。对于A级仪器,应能用于谐波相角测量,则要求其误差不大于±5或±1°H;对于B级仪器相角未作规定。
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智能配电系统就是把众多带通信接口的控制设备和仪表与计算机连接起来,实现集中数据采集、处理、监控、分析、调度等智能化管理。系统一般采用三层网络分布结构,即站控管理层、网络通讯层、现场设备层。用户端智能配电系统站控层由系统软件与硬件设备,如工业计算机、打印机、UPS电源等组成。通讯层由服务器、通信网关、人机界面等组成。现场设备层由保护装置、电器开关与控制设备、电力监控仪表等组成。仪表既肩负采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件之一。