產地類別 | 國產 | 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
HDBZ高精度多功能標準表是我公司開發、研制的集電參量測量、電能表校驗、接線判斷為一體的高精度測試儀器。該儀器配以高精度、高線性度的電壓互感器和電流互感器,使儀器對各種參量的測量精度很高。
HDBZ高精度多功能標準表采用大屏幕彩色液晶作為顯示器,中文操作界面并配有漢字提示信息、多參量顯示的液晶顯示界面,人機對話界面友好,向量圖顯示及接線判斷為檢查電路的正確性提供了可靠的依據。全觸摸式導電硅膠鍵盤操作方式,操作手感好,簡便易學。儀器內置大容量掉電不丟失數據存儲器,可將校驗數據保存下來,可存儲10000組現場校驗結果,可提供后臺微機管理軟件,將結果上傳至計算機,實現微機化管理。儀器采用高檔進口鋁合金型材外殼,儀表外形美觀、實用。
二、功能特點:
1、儀器是集電能表校驗、電參量測試和電壓、電流諧波含量檢測、三相波形失真度等電能質量問題為一體的高精度測試儀器。
2、測量電壓,電流,有功功率,無功功率,相角,功率因數,頻率等多種電參量,從而計算出測試設備的測量誤差。
3、可顯示被測電壓和電流的矢量圖,用戶可以通過分析矢量圖得出計量設備接線的正確與否。同時,在三相三線接線方式時,可自動判斷48種接線方式。
4、可校驗電壓表、電流表、功率表、相位表等指示儀表以及三相三線、三相四線、單相的1A、5A的各種有功和無功電能表。
5、測量分析公用電網供到用戶端的交流電能質量,其測量分析:頻率偏差、電壓偏差、電壓波動、閃變、三相電壓允許不平衡度和電網諧波。
6、可顯示單相電壓、電流波形并可同時顯示三相電壓、電流波形。
7、具備萬年歷、時鐘功能,實時顯示日期及時間。可在現場校驗的同時保存測試數據和結果,并通過串口上傳至計算機,通過后臺管理軟件(選配件)實現數據微機化管理。
8、采用大屏幕進口彩色液晶作為顯示器,中文操作界面并配有漢字提示信息、多參量顯示的液晶顯示界面,人機對話界面友好
9、儀器內置大容量鋰離子電池,在無外接交流電源的情況下也可正常使用。
10、體積小、重量輕,既可用于現場測量使用,也可用做實驗室的標準計量設備。
三、技術指標:
1、輸入特性
電壓測量范圍:0~400V,50V、100V、200V、400V四檔自動切換量程。
電流測量范圍: 0~100A,內置互感器分為1A(CT)、5A(CT)、25A(CT)、100A(CT)四檔。
相角測量范圍:0~359.99°。
頻率測量范圍:45~55Hz。
2、準確度
計量校驗部分:
電壓:±0.05%
電流:±0.05%
有功功率:±0.05%
無功功率:±0.2%
電能:±0.05%
頻率:±0.05%
相位:±0.1°
3、電能質量
1. 基波電壓和電流幅值:基波電壓允許誤差≤0.5%F.S.;基波電流允許誤差≤1%F.S.
2.基波電壓和電流之間相位差的測量誤差:≤0.5°
3.諧波電壓含有率測量誤差:≤0.1%
4.諧波電流含有率測量誤差:≤0.2%
5.三相電壓不平衡度誤差:≤0.2%
6.電壓偏差誤差:≤0.2%
7.電壓變動誤差:≤0.2%
8.閃變誤差:≤5%
4、工作溫度
工作溫度:20℃±3℃
5、絕緣
⑴、電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100M?。
⑵、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻1.5KV(有效值),歷時1分鐘實驗。
6、標準電能脈沖常數
1A | 5A | 25A | 100A |
50000 r/WK·h | 10000 r/WK·h | 2000 r/WK·h | 500 r/WK·h |
7、重量:6Kg
8、體積:36cm×41cm×15cm
分布式層次化的風電機組狀態監測故障診斷系統的設計思想,并運用C++語言,開發了基于Windows操作系統的風電機組狀態監測故障診斷系統。介紹了系統的總體結構和功能、特點和主要實現方法。希望能通過狀態監測故障診斷降低風力機運行維護成本,提高風力機的運行效率和可靠性,為風力機的結構優化和改進提供依據。國風能資源十分豐富,它是一種干凈的可再生能源,風能利用的主要方式是風力發電,風力機是風力發電的主要裝置,是風電技術中的核心。經過20多年的發展,風力機的設計、制造己經不是難題,截止到2006年底,*的風電裝機總量將近7500萬千瓦,國內累計風電機組裝機容量達到260萬kW,目前,如何提高風力機的可靠性以及維持這些己安裝機組的正常運行,成為擺在廣人科技工作者面前的一項重要課題。
目前國內狀態監測故障診斷技術在石油、化工、電力(主要指火電)冶金等行業得到了廣泛的應用,并取得了非常好的效果。但該技術在風力發電領域的應用還處于探索階段。新疆金風科技的國家風力發電工程技術研究中心與新疆大學聯合,正在進行風力機組狀態監測故障診斷方面的研究。國風電場中安裝的風電機組多數為進口機組。隨著運行時間的積累,發現在風力發電機組的液壓、監控、機動等幾大系統中齒輪箱的故障率是偏高的。
近年來,一批齒輪箱發生故障,有的風電場齒輪箱損壞率高達40~50%,極個別品牌機組齒輪箱更換率幾乎接近*。這些齒輪箱有些由廠家更換,也有的由國內齒輪箱專業廠進行了修理。雖然齒輪箱發生損壞不僅僅在我國出現,*很多地方同樣出現過問題,但在我國目前風電機組運行出現的故障中己占了很大比重,并且齒輪箱是更換維修多貴的部件之一(在德國的費用大約是60歐元每千比)。這已引起*的風電場和設備制造廠的高度重視,可見齒輪箱的狀態監測與故障診斷已迫在眉睫。本論文就風力機的故障診斷作一些探索HDBZ高精度多功能標準表電力計量用、性研究。希望能通過狀態監測故障診斷降低風力機運行維護成本,提高風力機的運行效率和可靠性,為風力機的結構優化和改進提供依據。 風電機組齒輪箱結構及運行特征過去小容量風電機組齒輪箱多采用平行軸斜齒輪增速結構,后來為避免齒輪箱造價過高、重量體積過大,500kW以上的風電機組齒輪箱多為平行軸與行星輪的混合結構。
1)由于我國有些地區地形地貌、氣候特征與歐洲相比有特殊性,可能對標準設計的齒輪箱正常運行有一定影響。我國風電場多數處HDBZ高精度多功能標準表電力計量用、于山區或丘陵地帶,尤其是東南沿海及島嶼,地形復雜造成氣流受地形影響發生畸變,由此產生在風輪上除水平來流外還有徑向氣流分量。我國相當一部分地區氣流的陣風因子影響較大,對于風電機組機械傳動系統來說,經常出現超過其設計極限條件的情況。作為傳遞動力的裝置一齒輪箱,由于氣流的不穩定性,導致齒輪箱*處于復雜的交變載荷作用之下。2)在我國北方地區,冬季氣溫很低,一些風場(短時)多低氣溫達到-40℃以下,而風力機的設計多低運行氣溫通常在-30℃以上,個別低溫型風力機多低可達到-40℃。如果長時間在低溫下運行,將損壞風力機中的部件,如齒輪箱。因為當風速較長時間較低或停風時,齒輪油會因氣溫太