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HDPQ-60三相電能質(zhì)量分析儀*實用

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更新時間:2019-10-17 09:49:28瀏覽次數(shù):227

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產(chǎn)品簡介

應(yīng)用領(lǐng)域 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合
HDPQ-60三相電能質(zhì)量分析儀*實用電壓輸入采用高電壓隔離模塊(2000V、響應(yīng)時間≤2μS,電流輸入采用交電流鉗(0~50KHz,0~5Arms)使輸入信號和測量系統(tǒng)安全隔離。這樣不僅使HDPQ-60在使用上安全、可靠和方便,而且大大提高了HDPQ-60的抗干

詳細介紹

.應(yīng)用領(lǐng)域
      1.HDPQ-60可廣泛地應(yīng)用于輸配電、電力電子、電機拖動等領(lǐng)域。
      2.測量分析公用電網(wǎng)供到用戶端的交流電能質(zhì)量。
      3.應(yīng)用小波變換測量分析非平穩(wěn)時變信號的諧波。
      4.測量分析各種用電設(shè)備在不同運行狀態(tài)下對公用電網(wǎng)電能質(zhì)量。 
二.儀器特點
      1.安全可靠
         電壓輸入采用高電壓隔離模塊(2000V、響應(yīng)時間≤2μS,電流輸入采用交電流鉗(0~50KHz,0~5Arms)使輸入信號和測量系統(tǒng)安全隔離。這樣不僅使HDPQ-60在使用上安全、可靠和方便,而且大大提高了HDPQ-60的抗*力。
    2.使用方便
         便攜式結(jié)構(gòu),尺寸小、重量輕、一個人即可攜帶儀器到現(xiàn)場測試;內(nèi)置高性能鋰電池,在無外接電源的情況下可連續(xù)工作8小時。
    3.精度高
       符合國標B級儀器要求。對諧波、三相不平衡度均采用基準算法,無近似計算,采用高精度A/D(16 位),同時采樣,采集速率12.8 kHz。
    4.軟件功能強
      采用DSP+ARM+CPLD 內(nèi)核,處理速度快,軟件功能豐富,使HDPQ-60適用于復(fù)雜的測試工作和數(shù)據(jù)處理工作,大大提高了測試效率和水平。
    5.測試參數(shù)多
      系統(tǒng)頻率、電網(wǎng)諧波、三相電壓不平衡度、電壓偏差、電壓基波有效值和真有效值、電流基波有效值和真有效值、有功功率、無功功率、視在功率、2-50次諧波、真功率因數(shù)等全部電能質(zhì)量五大國標規(guī)定的參數(shù)。
    6.USB接口保存數(shù)據(jù)
        提供USB接口,便于存儲數(shù)據(jù)到U盤、與筆記本電腦進行通訊傳輸數(shù)據(jù)。
    7.諧波判斷
       實時判斷當前測試的電壓諧波、電流諧波數(shù)據(jù)正?;虺瑯恕?/span>
    8.后臺管理分析軟件
       電能質(zhì)量管理分析軟件是一套電能質(zhì)量的后臺管理分析軟件,運行于WIN9X/2000/XP/NT 操作系統(tǒng)。詳細介紹參照軟件使用說明書。
    9.時實打印
       配置微型熱敏打印機,能夠隨時打印現(xiàn)場實時測試數(shù)據(jù)。
三.技術(shù)指標
    1.頻率測量
    2.測量范圍:45~55Hz,中心頻率50Hz,測量條件:信號基波分量不小于80%F.S.
    3.測量誤差: ≤0.02Hz
    4.輸入電壓量程:10V-900V
    5.輸入電流量程:5A,其他量程可以根據(jù)用戶要求選配
    6.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.
    7.基波電壓和電流之間相位差的測量誤差:≤0.5°
    8.諧波電壓含有率測量誤差:≤0.1%
    9.諧波電流含有率測量誤差:≤0.2%
    10.三相電壓不平衡度誤差:≤0.2%
    11.電壓偏差誤差:≤0.2%
    12.功率偏差:≤0.5%
    13.工作時間:內(nèi)部電池可以連續(xù)工作8小時

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(fā)電機的并聯(lián)補償電容器可能和線路電抗發(fā)生諧振,在實際運行中,曾經(jīng)觀測到在風電場出口變壓器的低壓側(cè)產(chǎn)生大量諧波的現(xiàn)象。與電壓閃變問題相比,風電并網(wǎng)帶來的諧波問題不是很嚴重。

3.3電壓穩(wěn)定性大型風電場及其周圍地區(qū),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(fā)電機組啟動時仍然會產(chǎn)生較大的沖擊電流。單臺風力發(fā)電機組并網(wǎng)對電網(wǎng)電壓的沖擊相對較小,但并網(wǎng)過程至少持續(xù)一段時間后(約為幾十秒)才基本消失,多臺風力發(fā)電機組同時直接并網(wǎng)會造成電網(wǎng)電壓驟降。

因此多臺風力發(fā)電機組的并網(wǎng)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(fā)生故障時,風力發(fā)電機會從額定出力狀態(tài)自動退出并網(wǎng)狀態(tài),風力發(fā)電機組的脫網(wǎng)會產(chǎn)生電網(wǎng)電壓的突降,而機端較多的電容補償由于抬高了脫網(wǎng)前風電場的運行電壓,從而引起了更大的電網(wǎng)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(tǒng)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(shù)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(shù)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(tǒng)間等值阻抗較大時,由于風速變動引起的電壓波動現(xiàn)象更為明顯。研究發(fā)現(xiàn),使用電力電子轉(zhuǎn)換裝置的風力發(fā)電機,能夠減少電壓波動,比如并網(wǎng)時風電場機端若能提供瞬時無功,則啟動電流也大大減小,對地方電網(wǎng)的沖擊將大大減輕。值得一提的是,如果采用異步發(fā)電機作為風力發(fā)電機,除非采取HDPQ-60三相電能質(zhì)量分析儀*實用必要的預(yù)防措施,如動態(tài)無功補償、加固網(wǎng)絡(luò)或者采用HVDC連接,否則當網(wǎng)絡(luò)中某處發(fā)生三相接地故障時,將有可能導(dǎo)致全網(wǎng)的電壓崩潰。

3.4無功控制、有功調(diào)度大型風電場的風力發(fā)電機幾乎都是異步發(fā)電機,在其并網(wǎng)運行時需從電力系統(tǒng)中吸收大量無功功率,增加電網(wǎng)的無功負擔,有可能導(dǎo)致小型電網(wǎng)的電壓失穩(wěn)。因此風力發(fā)電機端往往配備有電容器組,進行無功補償,從而提高電網(wǎng)運行質(zhì)量及降低成本。雙饋型變速恒頻風力發(fā)電機對這一系列問題有很好地解決作用,由于添HDPQ-60三相電能質(zhì)量分析儀*實用加了控制環(huán)節(jié),它具有了以下優(yōu)良特性:

)可以實現(xiàn)對無功功率的控制--雙饋發(fā)電機在實現(xiàn)電壓控制的同時還可以從電網(wǎng)中吸收無功功率或是為電網(wǎng)提供無功補償。2)可以通過對轉(zhuǎn)子勵磁電流的獨立控制實現(xiàn)了有功和無功功率的解耦控制。具體原理是,雙饋發(fā)電機在轉(zhuǎn)子側(cè)的變頻器通過轉(zhuǎn)子電流d軸分量實現(xiàn)對轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速和力矩的控制,無功和勵磁則是通過轉(zhuǎn)子電流的q軸分量來控制的。同時,電網(wǎng)側(cè)的變頻器也以類似的方式工作,d軸分量通過直流電壓媒介電路控制有功功率,實現(xiàn)轉(zhuǎn)子側(cè)與電網(wǎng)側(cè)變頻器之間的有功交換。

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