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.应用范围
1.HDPQ-50电能质量在线检测装置可广泛地应用于变配电站,火力发电站,风力发电厂、电力电子、电机拖动等领域。
2.设备测量分析电网供电到用户端的交流电能质量,时实检测电网出现的波动等一些因素,避免对使用电网的设备造成的损害。
3.电能质量在线检测装置应用小波变换测量原理,分析非平稳时变信号的谐波.可测2-50次谐波检测。
二. 仪器特点:
1.安全可靠
电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用电流变器使输入信号和测量系统安全隔离。大大提高了HDPQ-II电能质量在线检测的抗干扰能力。
2.使用方便
采用中文界面,简洁的按键操作,用户使用更方便。
3.精度高
符合国标B 级仪器要求。对谐波、三相不平衡度均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz。
4.软件功能强
采用DSP+ARM+CPLD 内核,处理速度快,软件功能丰富,使适用于复杂的测试工作和数据处理工作,大大提高了测试效率和水平。
5.通讯接口(RS-232/485,网口)
HDPQ-II电能质量在线监测装置通常采用RS232转RS485通讯。如需通过以太网通讯,需要合同中另行规定。
6.测试参数多
系统频率、三相电压不平衡度、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、有功功率、无功功率、2-50次谐波、功率因数等电能质量国标规定的参数。
7.大容量存储
在线式电能质量监测装置内置512M 内存,以5分钟为单位存储数据,每通道可以连续存储3个月的历史数据。
三.主要用途
1.测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:电压偏差、三相电压不平衡度、电网谐波。
2.应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
3.测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。
4.负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数。
5.在线式、多参数、大容量、高精度及近代信号分析理论的应用等特点,可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域。
四.技术指标
1.频率测量
测量范围:45~55Hz,中心频率50Hz,测量条件:信号基波分量不小于80%F.S.
测量误差: ≤0.02Hz
2.输入电压量程:10-120V
3.输入电流量程:5A
4.基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.
5.基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
6.谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
7.谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
8.三相电压不平衡度误差:≤0.2%
9.电压偏差误差:≤0.2%
10.功率偏差:≤0.5%
1 基本电参量 2 不平衡及偏差 3 闪变测量 4 A相电压谐波 5 B相电压谐波 6 C相电压谐波 7 A相电流谐波 8 B相电流谐波 9 C相电流谐波 10 报警记录 | 11 公共参数 [1] 12 基本参数设置 13 基本报警设置 14 电压谐波报警 15 电流谐波报警
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此时故障点距离可按下列公式计算式中X——反射时间μs; V——波速,m/μs。
(2)测量时注意的事项。
a.跨接线的截面应与电缆芯线截面接近,跨接线应尽量短,并保持良好。
b.测量回路应尽可能绕开分支箱或变、配电所,越短越好。
c.直流电源电压应不低于1500V。
d.直流电源负极应经电桥接到电缆导体,正极接电缆内护层并接地。
e.操作人员应站在绝缘垫上,并将桥臂电阻、检流计、分流器等放在绝缘垫上。
1.1.2两相短路故障点的测试
当出现两相短路故障点,测量接线方法如图2所示。测量时可将任一故障芯线作接地线,另一故障芯线接电桥,计算公式和测量方法与单相低电阻接地故障点相同。
1.1.3三相短路故障点的测试
当发生三相短路故障时,测量时必须借用其他并行的线路或装设临时线路作回路,装设临时线路,必须精确测量该线路的电阻,接线方法如同图2所示。可按下式计算,即式中R为临时线的单线电阻值,其余符号的含义与式(2)相同。
1.2高电阻接地故障点
电缆的高电阻接地故障是指导体与铝护层或导体与导体之间的绝缘电阻值远低于正常值,但大于100kΩ,而芯线连续性良好。
1.2.1用高压电桥法寻找高阻接地故障
其接线原理如图3a所示,由于故障点泉州市电能质量在线检测装置原理电阻大,必需使用高压直流电源,以保证通过故障点的电流不致太小。桥臂电阻为100等分的3.5Ω左右的滑线电阻,电桥所加电压10~200kV,微安表指示为100~20μA,故障点至测量端的距离可按下式测算,即当调换图3中故障芯线与完好芯线的位置时则有式中X——故障点至测量的距离,m; L——电缆线路长度,m;C——滑线电桥读数。
1.2.2一次扫描示波器(711型)法
所谓的一次扫描示波器法是采用高泉州市电能质量在线检测装置原理压一次扫描示波器,记录故障点放电振荡波形,确定故障点,示波器荧光屏如图3b所示,故障点的距离可按以下公式计算式中V——波速,m/μs;T——振荡周期,μs。