淮南三相电能质量分析仪制造商
电力监控仪表作为一个新兴产业,其市场前景与下列因素有关:(1)用户端的电力配电系统智能化需求及智能电网的推进;(2)工矿企业与建筑楼宇的减排;(3)新能源、新行业的发展需求;等等。用户端的电力配电系统智能化需求及智能电网的推进目前,电的生产、传输及高端用户,如电信、银行、石化等大用户配电正在实现信息化、智能化。随着智能电网的推进,电的生产、传输与使用将信息互通,智能电力仪表将是各个电网环节的信息“传感器”,使智能电网下的电器设备信息“物物相联”。因此,电力监控仪表也将随用户端配电智能化的普级而市场容量逐步扩大。
电能质量分析仪的特点如下:
1.多功能性:电能质量分析仪具备多种测量、分析和监测功能,能够准确地捕捉电能质量的各种问题。
2.高精度:电能质量分析仪采用高精度的测量技术和先进的算法,能够准确地测量和分析电能质量的各个参数。
3.数据通信:电能质量分析仪支持数据通信功能,可以通过RS485、RS232、USB、以太网等接口与计算机或监控系统进行数据通信,实现数据的传输和远程监控。
4.易于操作:电能质量分析仪通常具备友好的操作界面和简单的操作流程,用户只需按照操作指南进行操作即可轻松完成测量和分析工作。
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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;
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另外,由于相位测量电路通常采用过零检测法,而交流电零点附近不可避免会有一定的毛刺,因此,相位测量精度较低。在低功率因数下的功率测量准确度亦较低。2、模拟乘法器法采用模拟乘法器获取电压、电流的乘积,得到瞬时功率,再用固定的时间对瞬时功率进行积分,即可获得瞬时功率的平均值,也就是有功功率。该方法适用任意波形电量的有功功率测量。二、功率分析仪的测量基本原理以功率分析仪PA8000为例,测量的基本原理如下: