惠州手持式电能质量分析仪生产企业
模糊逻辑控制:知道被控对象的数学模型是使用经典控制理论的"频域法"和现代控制理论的“时域法”设计控制器的前提条件。模糊控制作为一种新的智能控制方法,无需对系统建立的数学模型。它通过模拟人的思维和语言中对模糊信息的表达和处理方式,对系统特征进行模糊描述,来降低获取系统动态和静态特征量付出的代价。非线性鲁棒控制:超导储能装置(SMES)实际运行时会受到各种不确定性的影响,因此可通过对SMES的确定性模型引入干扰,得到非线性二阶鲁棒模型。对此非线性模型,既可应用反馈线性化方法使之全线性化,再利用线性系统的控制规律进行控制,也可直接采用鲁棒控制理论设计控制器。
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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GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》规定:电力系统公共连接点,在系统正常运行的较小方式下,以一周(168h)为测量周期,长时间闪变值Plt满足:≤110kV,Plt=1;>110kV,Plt=0.8。随着工业化和现代化的进程,电力供应的重要性也日益凸显。然而,各种电力质量问题在供电过程中经常出现,这不仅影响着用电设备的正常工作,还会对人们的生产和生活带来一定的危害。随着用电量的逐年增多,电力负荷急剧加大,各种不同性质的用电负荷(是冲击性和非线性负荷容量)的不断增长,对电网的电能供电质量造成了很大的影响,突出表现为电网谐波含量增大、波形畸变严重、电压波动与闪变和三相不平衡超出允许范围等电能质量相关问题。
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虚拟仪器技术:虚拟仪器技术利用高性能的模块化硬件,结合灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。美国NI公司首先提出虚拟仪器的概念,自20世纪90年代以来,NI公司已先后研制出支持多种总线系统的虚拟仪器,尤其是该公司推出的LabVIEW,通过图形化软件程序流程图来编程实现虚拟仪器的测量、测试功能;自动校准系统通信的关键是总线技术,用于仪器测量的常用总线主要包括:GPIB(General Purpose Interface Bus,通用接口总线)、LAN(LocalArea Network,域网)、串口总线(RS-232、RS-422、RS-485)等;