晋中便携电能质量分析仪研发企业
在车水马龙的城市交通系统中,我们或多或少都遇到过这样的问题,主路口的交通灯时不时发生故障,让经过的行人车辆苦不堪言。曾负责中国某城市公共设施区域的电力维护工程师李师傅,就曾遇到过这种情况,明知道交通灯和电力系统相互影响造成故障,尝试各种检测分析,但苦于找不到源头。后面在排查周边环境影响的过程中发现,附近有一个汽车修理厂,他将电能质量分析仪连接到制动器车床,当车床开始工作,分析仪记录到强大的电压尖峰信号,原来问题出在这里!
电能质量分析仪和功率计可以检测出神秘的干扰:那些对工艺或敏感设备的运行不满意,似乎与任何可识别的电源都不一致。人们会想到接地环路、高速瞬变、闪电和共模电气噪声等。这些事件中的许多在短时间内消失,因此很难识别它们,除非使用使用高速波形或事件捕获的功率干扰分析仪。
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电能质量的控制策略与技术几种电能质量控制策略PID控制:这是应用为广泛的调节器控制规律,其结构简单、稳定性好、工作、调整方便,易于在工程中实现。当被控对象的结构和参数不能掌握,或得不到的数学模型时,应用PID控制技术为方便。其缺点是:响应有超调,对系统参数摄动和抗负载扰动能力较差。空间矢量控制:空间矢量控制也是一种较为常规的控制方法。其原理是:将基于三相静止坐标系(abc)的交流量经过派克变换得到基于旋转坐标系(dq)的直流量从而实现解耦控制。常规的矢量控制方法一般采用DSP进行处理,具有良好的稳态性能与暂态性能。也可采用简化算法以缩短实时运算时间。
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功率分析仪采样电流和电压信号功率分析仪的每个测量通道,对输入的电流或者电压信号进行采样,对采样得到的数据按照特定公式计算得到结果。其中u(n)为更新周期内采集的电压信号数据(瞬时数据),i(n)为更新周期内采集的电流信号数据(瞬时数据),u(n)和i(n)为同一时刻的采样数据。三、有功功率的测量方法在变频器的应用变频器的主电路一般为“交—直—交”组成,在整流回路中接有大电容,输入电流的波形不是正弦波;在逆变输出回路中,输出电压信号时受PWM载波信号调整的波形,即输入输出都不是标准的正弦波,有较多的高次谐波含量。