南沙群岛手持式电能质量分析仪厂家电话
电网信号经过电压/电流互感器、信号调理电路转变为符合ADC输入要求的小幅值电压信号;模数转换模块用于将小幅值电压信号转变为数字信号,并将其传送至数据处理模块;数据处理模块以DSP作为运算核心,对ADC的采样信号进行数据处理,从而计算得到电压偏差、频率偏差、谐波、三相不平衡度、电压闪变等电能质量参数;数据管理模块用于对数据处理模块计算得到的各项电能质量参数进行数据管理,完成显示、存储以及通信等人机交互功能。
电能质量分析仪还可以测量谐波失真,即与基本电源频率(60 Hz)的整数倍相关的干扰。众所周知,这个区域是电力相关区域的子集,因为谐波电流和电压是不断出现的。然而,在寻找这些问题和确定我们的解决方案的替代方案时,可能有必要采取特殊的策略。
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高精度:采用高精度模拟测量技术,能够对电力质量参数进行测量和分析,结果的准确性。实时监测:能够实时监测电力系统的状态,及时反馈电力质量问题,帮助用户提前应对潜在风险。多参数检测:分析仪除了检测电源电压、电流、功率因数等常规参数外,还能够检测电流谐波、功率因数谐波等多种参数,更全面地评估电力质量。数据存储:具有数据存储功能,能够记录电力系统状态的历史数据,方便用户进行分析和比较。
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频域分析方法主要包括频率扫描、谐波潮流计算和混合谐波潮流计算等,该方法多用于电能质量中谐波问题的分析。频率扫描和谐波潮流计算在反映非线性负载动态特性方面有一定限性,因此混合谐波潮流计算法在近些年中发展起来。其优点是可详细考虑非线性负载控制系统的作用,因此可描述其动态特性。缺点是计算量大,求解过程复杂。基于变换的方法在电能质量分析领域中广泛应用的基于变换的方法主要有Fourier变换、神经网络、二次变换、小波变换和Prony分析等5种方法。