應用領域 | 環保,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
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產品簡介
詳細介紹
,產品特點:
1、HD2000智能雙顯絕緣電阻測試儀)有四種電壓輸出(500V/1000V2500V/5000V),測量電阻量程范圍可達0~200GΩ,電阻量程范圍可自動轉換,并有相應的指示。
2、兩種方式同步顯示絕緣阻值。機械指針采用超薄型張絲結構抗震能力強。機械指針的采用可容易觀察絕緣電阻的變化范圍,點陣液晶屏的采用可指導用戶操作儀表并可精確得出測量結果。
3、機械表頭與液晶屏合二為一。雙刻度顯示,量程自動轉換。彩色刻度易于讀識,并有LED顯示相應色彩。
4、采用嵌入式工業單片機和實時操作軟件系統。自動化程度高、抗*力強,儀器可自動計算吸收比和極化指數,無須人工干預。
5、操作界面友好,各種測量結果具有防掉電功能,可連續存儲20次的測量結果。
6、HD2000智能雙顯絕緣電阻測試儀)產生高壓時,有提示音輸出。
7、內置殘留高壓放電電路,測試完畢可自動放掉被測設備上的殘留高壓。
8、交直流兩用,配置可充電池和交流適配器。
9、儀表采用便攜式設計,便于野外操作。
10、高壓短路電流≥3mA,是測量大型變壓器、互感器、發電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
二、技術指標
型 號 | HD2000 | ||||
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輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精
度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | |||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥3mA | ||||
工作電源 | 8節AA型充電電池,外置充電適配器 | ||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,相對濕度85% | ||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,相對濕度90% | ||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,2000MΩ | ||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | ||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||
重 量 | 2KG | ||||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 |
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系統帶來諧波的途徑主要有兩種:一種是風力發電機本身配備的電力電子裝置,可能帶來諧波問題。對于直接和電網相連的恒速風力發電機,軟啟動階段要通過電力電子裝置與電網相連,因此會產生一定的諧波,不過因為過程很短,發生的次數也不多,通常可以忽略。但是對于變速風力發電機則不然,因為變速風力發電機通過整流和逆變裝置接入系統,如果電力電子裝置的切換頻率恰好在產生諧波的范圍內,則會產生很嚴重的諧波問題,不過隨著電力電子器件的不斷改進,這一問題也在逐步得到解決。另一種是風力發電機的并聯補償電容器可能和線路電抗發生諧振,在實際運行中,曾經觀測到在風電場出口變壓器的低壓側產生大量諧波的現象。與電壓閃變問題相比,風電并網帶來的諧波問題不是很嚴重。
3.3電壓穩定性
大型風電場及其周圍地區,常常會有電壓波動大的情況。主要是因為以下三種情況。風力發電機組啟動時仍然會產生較大的沖擊電流。單臺風力發電機組并網對電網電壓的沖擊相對較小,但并網過程至少持續一段時間后(約為幾十秒)才基本消失,多臺風力發電機組同時直接并網會造成電網電壓驟降。
因此多臺風力發電機組的并網需分組進行,且要有一定的間隔時間。當風速超過切出風速或發生故障時,風力發電機會從額定出力狀態自動退出并網狀態,風力發電機組的脫網會產生電網電壓的突降,而機端較多的電容補償由于抬高了脫網前風電場的運行電壓,從而引起了更大的電網電壓的下降。
風電場風速條件變化也將引起風電場及其附近的電壓波動。比如當風場平均風速加大,輸入系統的有功功率增加,風電場母線電壓開始有所降低,然后升高。這是因為當風場輸入功率較小時,輸入有功功率引起的電壓升數值小,而吸收無功功率引起的電壓降大;當風場輸入功率增大時,輸入有功引起的電壓升數值增加較大,而吸收無功功率引起的電壓降增加較小。如果考慮機端電容補償,則風電場的電壓增加。特別的,當風電場與系統間等值阻抗較大時,由于風速變動引起的電壓波動現象更為明顯。研究發現,使用電力電子轉換裝置的風力發電機,能夠減少電壓波動,比如并網時風電場機端若能提供瞬時無功,則啟動電流也大大減小智能雙顯絕緣電阻測試儀*實用,對地方電網的沖擊將大大減輕。值得一提的是,如果采用異步發電機作為風力發電機,除非采取必要的預防措施,如動態無功補償、加固網絡或者采用HVDC連接,否則當網絡中某處發生三相接地故障時,將有可能導致全網的電壓崩潰。
3.4無功控制、有功調度
大型風電場的風力發電機幾乎都是異步發電機,在其并網運行時需從電力系統中吸收大量無功功率,增加電網的無功負擔,有可能導致小型智能雙顯絕緣電阻測試儀*實用電網的電壓失穩。因此風力發電機端往往配備有電容器組,進行無功補償,從而提高電網運行質量及降低成本。雙饋型變速恒頻風力發電機對這一系列問題有很好