光伏发电用卫星授时远程无线核相仪
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TAG8800光伏发电用卫星授时远程无线核相仪

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2023-10-15 15:36:32
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

光伏发电用卫星授时远程无线核相仪相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相序颜色是否标注正确。也可空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的用于近距离并网或环网核相。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。

详细介绍

产品简介

      TAG8800卫星授时远程无线核相仪用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核相。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。

仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。仪器采用GPS授时技术,两台(或多台)仪器可以相隔几百公里核相。仪器采用低功耗蓝牙技术与PP建立连接,两台(或多台)仪器可以通过两台(或多台)机相互通讯,所有的数据交互都在自建的服务器上完成。

二、工作原理

      发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率,并将测量数据发送给主机,主机由GPS授时后同时测量,计算两台主机相位差值即为两线路相位差值,判断两线路同异相。

仪器测量原理的核心是两主机同步测量的时间差异,采用GPS授时将两主机的时间同步,其同步差异小于10纳秒。由此引入的相位误差小于0.1度。

三、安全事项 

      1、现场测试时,应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。 

      2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220KV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。

四、技术参数

      1、相位差准确度:误差≤5°。

      2、频率准确度:±0.1HZ。

      3、电压测量范围为1V~220KV。

      4、发射器和接收主机的大传输视距约100米。

      5、结果判断(同相、异相)采用*标准,相位差≥30°为异相,相位差<30°为同相。

      6、两GPS主机测量距离300米~800千米。

      7、根据GPS信号强弱自动切换GPS模式和授时模式。

      8、真人语音提示测量结果和操作步骤。 

      9、302*240彩屏同时显示线路相位差、频率、矢量图、电池电量、测量时间、经纬度、卫星数量、GPS信号强度等信息。

      10、无操作1小时自动关机。

      11、发射器和接收器均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换。

      12、主机电池容量为2600mAH,发射器电池容量为350mAH。

      13、高压测量时泄漏电流<10uA。

      14、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。

      15、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。

      16、储存环境:-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH。

      17、整机重量:约11KG。

      18、仪器包装尺寸:长89cm*宽26cmm*高11cm*2个

武汉华顶电力设备有限公司编制

随着发电厂控制技术的不断发展,目前分散控制系统(DCS)、可编程控制系统(PLC)、现场总线(FCS)技术在发电厂生产过程控制中得到广泛的应用。控制系统的可靠性直接影响到发电企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型控制设备,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高控制系统可靠性,一方面要求生产厂家提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能 干扰源对系统的干扰2.1 干扰源及干扰分类

影响控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式和噪声的波形性质的不同划分。其中:按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,分为持续噪声、偶发噪声等;按噪声干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压迭加所形成。共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的配电光伏发电用卫星授时远程无线核相仪相距3器供电室,变送器输出信号的共模电压普遍较高,有的可高达 130V 以上。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏(这就是一些系统 I/O 模件损坏率较高的主要原因),这种共模干扰可为直流、亦可为交流。差模干扰是指作用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度 ,现在解决共模、差模干扰比较通用省事的放法是在原电路上加信号隔离器所有,可非常有效解决。2.2 控制系统中电磁干扰的主要来源2.2.1 来自空间的辐射干扰光伏发电用卫星授时远程无线核相仪相距3

空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径:一是直接对控制设备内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对控制设备

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