大同手持式电能质量分析仪源头厂家
系统软件应有的存储空间,测量的时间间隔可根据需要选取,连续监测的*小时间间隔不能大于5MIN,取值按GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》的规定选取,并定期统计各监测点的电能质量是否超过规定值。电力监控仪表主要分类监控与保护仪表主要对电网中的电力参数测量、故障诊断、越限报警、事件记录,以及对电气设备的运行进行控制和保护,产品又可细分为数显电测仪表、监控仪表、保护仪表。
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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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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能捕捉瞬时干扰地波形。因为许多瞬间扰动很难用个别参量(如有效值)来完整描述,因此需要采用多种判据来启动量测装置,如幅值、波形畸变率、幅值上升率等。对电压、电流能同时测量,以便获得潮流信息。需测量各次谐波的幅值与相位。需有高地采样速率,以便能测得高次谐波的信息。建立有效的分析系统,使之能反映各种电能质量问题得特征及其间得变化规律。电能质量监测的体系由于电能质量问题与供电系统、用户及其用电设备特性都有关,尤其是动态电能质量问题,无论是供电部门还是用户、敏感设备制造商独自解决,所以由此而造成得损失也不可能由其中得一方来承担。另外,谐波问题的根源主要位于非线性负荷侧,而系统自身产生的谐波含量很小。因此,为了地改善电能质量,需要建立系统的、合理的电能质量评估体系,并依此建立有效的经济杠杆以激发各方对电能质量问题的重视。科学的体系应满足: