應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 |
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產品簡介
詳細介紹
產品概述
HDSA-20A交流采樣變送器檢驗裝置是采用現代測試,DDS波形合成,高速數字處理器( DSP ),復雜可編程邏輯陣列( CPLD ),大規模集成功放,嵌入式計算機系統等技術而設計。適用于電能表(選配),交直流指示儀表的檢定和校準,是電力系統用于電力產品檢定和校準的理想設備。
二、主要特點
1 系統、測量和信號產生集成在一個模塊上,產品集成度高,故障率低,體積小,重量輕,響應速度快,效率高,可靠性高,功能強,輸出功率大,標準源輸出。
2 采用工控機式操作系統,開機立即顯示測試畫面,無需導引程序,響應速度快,工作效率高。
3 視窗和按鍵操作結合(二功能兼備),操作具有多樣性,可適用于不同人群和習慣,操作簡單。
4 內含交直流標準源,可直接檢定各種交直流指示儀表。
5 可自動檢定各種電能表(選配)和指示儀表的各項指標。
6 電壓,電流,功率,相位,頻率,諧波均采用*閉環輸出,設置點一次到位,軟件調整,使用方便。
7 電壓,電流,相位設有豐富常用實用點,操作簡單,一點到位,使用便捷效率高。
8 備有數字旋轉編碼器調節,使用便捷,簡單。
9 輸出電壓,電流和功率均為高精度,高穩定度標準源,軟件校準。
10 輸出標準諧波2~31次,可單次或任意疊加多次諧波輸出。
11 三相電壓之間,三相電流之間,各相電壓和電流之間可任意移相,因此也可模擬各種電力故障輸出。
12 具備三相頻率獨立設置,分相變頻。
13 備有多重報警和保護功能,故障自行檢測,并顯示故障類型和部位,使用安全可靠。
14 備有接口和軟件,接口協議開放,用戶可自行編程控制儀器。
15 可支持國內同類產品操作軟件使用。
三、主要技術指標
3.1交流模擬量輸出
3.1.1交流電壓輸出
量限: 100V、 220V、 380V、 57.735V;
調節范圍: (0~120)%RG,RG為量限
調節細度: 0.002%RG;
準確度: 0.05%RG;
穩定度: 0.01%/2min;
失真度: ≤0.1%(非容性負載);
輸出負載: 每相30VA;
3.1.2交流電流輸出
量限: 1A、2A、5A、20A;(50mA 200mA為1A檔插補量限)
調節范圍: (0-120)%RG,RG為量限
調節細度: 0.002%RG;
準確度: 0.05%RG;
穩定度: 0.01%/2min;
失真度: ≤0.1%(非容性負載);
輸出負載: 每相25VA;
3.1.3功率輸出
有功準確度: 0.05%RG; 無功準確度: 0.1%RG;
穩定度: 0.01%/2min;
3.1.4相位輸出
調節范圍: 0°~359.99°;
分辨率: 0.01°;
準確度: 0.05°;
3.1.5功率因數
調節范圍: -1~0~+1;
分辨率: 0.0001;
準確度: 0.05%;
3.1.6頻率
調節范圍: 45Hz~65Hz;
分辨率: 0.001Hz;
準確度: 0.002Hz;
3.1.7三相電壓、電流對稱度和相位對稱度
電壓、電流對稱度: <0.02﹪;
相位對稱度: 0.05°;
3.1.8電壓電流諧波輸出
諧波次數: 2~31次;
諧波含量: 0~39%;
諧波相位: 0°~359.99°可調;
準確度: 2~14次2% 15~31次5%
然成為未來電力設備檢測領域的發展趨勢!風電場出力的主要特點是隨機性、間歇性及不可控性,主要隨風速變化。因此,風電并網運行給電網帶來諸多不利影響。隨著風電場的容量越來越大,對系統的影響也越來越明顯,研究風電并網對系統的影響已成為重要課題,本文將就風電并網研究中的一些問題進行淺述。
1、風力發電機主要形式分析風電并網的影響,首先要考慮風力發電機類型的不同。不同風電機組工作原理、數學模型都不相同,因此,分析方法也有差異。目前國內風電場選用機組主要有3種:
1.1異步風力發電機目前是我國主力機型,國內已運行風電場大部分機組是異步風力發電機。主要特點是結構簡單,運行可靠,此種電機為定速恒頻機組,運行中轉速基本不變,風力發電機組運行在風能轉換 佳狀態下的機率比較小,因而,發電能力比新型機組低。同時,運行中需要從電力系統中吸收無功功率。為滿足電網對風電場功率因素的要求,采用在機端并聯補償電容器的方法,其補償策略是異步發電機配有若干組固定容量電容器。由于風速大小隨機變化,驅動異步發電機的風機不可能經常在額定風速下運轉。
1.2雙饋異步風力發電機兆瓦級風力發電機普遍采用雙饋異步發電機形式,是目前世界主力機型,該機型稱為變速恒頻發電系統。由于風力機變速運行,其運行速度能在一個較寬的范圍內調節,使風機風能利用系數Cp得到優化,獲得高的系統效率;可以實現發電機較平滑的電功率輸出;與電網連接簡單,發電機本身不需要另外附加的無功補償設備,可實現功率因素一定范圍內的調節,例如從0.95先到0.95滯后范圍內,因而具有調節無功功率出力的能力。
1.3直驅式交流永磁同步發電機從大型風電機組實際運行經驗中,齒輪箱是故障率較高部件。采用無齒輪箱結構則避免了這種故障交流采樣變送器檢驗裝置*實用的出現,可以大大提高風電機組的可利用率、可靠性,降低風電機組載荷,提高風力機組壽命。該機組采用直接驅動永磁式同步發電機,全部功率經A-D-A變換,接入電力系統并網運行。與其他機型比較,需考慮諧波治理問題。2、風電并網對電網影響分析方法由于風速變化是隨機的,因此風電場出力也是隨機的,風電本身這種特點使其容量可信度低,給電網有功、無功衡調度帶來困難。在風電容量比較高的電網中,可能產生電能質量問題,例如電壓波動和閃變、頻交流采樣變送器檢驗裝置*實用率偏差,諧波問題等。更重要的,需分析穩定性問題,系統靜態穩定、動態穩定、暫態穩定、電壓穩定等。當然,相同裝機容量的風電場在不同接入點對電網的影響是不同的,在短路容量大的接入點對系統影響小,反之,影響大。定量分析風電場對電網運行的影