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、 产品概述
HDBZ-III三相标准源校验装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定, 电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定;无功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电力参数测试仪、电压监测仪、配电负荷监测仪、多功能电力仪表、负荷管理终端、失压失流计时器、配电自动化终端等仪器设备的测试和检定。
HDBZ-III三相标准源校验装置应用高精度采样技术,并结合新数字信号处理方法等技术设计而成。技术*,性能优良,体积小,重量轻,携带方便,既可用于实验室,也可以现场使用。我们相信您会对使用这款高品质的电源产品感到满意的。
注意事项:
1、电压、电流正在输出时请不要关机,不要复位,特别是当高电压、大电流正在输出时,请先通过操作按键关闭信号输出,然后再关闭仪器供电电源。
2、电压输出不得短路,电流输出不得开路;操作者启动输出电压信号、电流信号之前,应确保外部连线正确无误,外接连线部分不能有裸露。暂时离开时请关闭信号输出。
3、使用本产品时,请务必保证仪器接地良好。
4、在测量或校验前, 务必将本仪器预热10分钟,否则指标可能会受影响。
5、未经本公司允许,请不要擅自打开仪器,内有高压,防止触电。
6、违反上述注意事项所引起的一切后果本公司概不负责。
二 、功能特点
1、电压、电流、相位、功率、功率因数和频率均为高精度、高稳定度标准信号输出,软件闭环。
2、电压、电流、相位的调节,可同时针对三相或任意一相进行。
3、三相电压之间、各相电压和电流之间的相位均可360°调节。
4、三相四线/三相三线,正相序/逆相序四种状态可任意组合输出。
5、采用800×600大屏幕可触摸液晶显示屏,可实时显示32种电参数。
6、触摸屏上,以及前面板上均配置有操作按键,所有按键,一目了然。电压、电流、功率因数设有常用试验点,一键到位,操作起来方便快捷。
7、*的即点即输功能,*地简化了操作流程。
8、可配上位机通讯软件,通过上位机进行整机操作,通讯协议开放。
9、当电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出并伴有声光报警。
10、采用*的功放技术,可靠性、稳定性大大提高。
三、 技术指标
1、交流电压输出
硬件量程:600V.400V.380V.220V.100V.57.7V (可来参数定制)
调节范围:(1-120)%RG 调节细度:0.01%RG
准确度:0.1%RG 稳定度:≤0.02%/2min
输出负载:每相20VA 负载调整率:0.01%
失真度:≤0.3%(非容性负载);
2、交流电流输出
硬件量程:100A、20A、5A、1A、0.2A、0.05A
调节范围: (1~120)%RG 调节细度: 0.01%RG
准确度: 0.1%RG 稳定度: ≤0.02%/2min
输出负载: 每相150VA (MAX /100A) 负载调整率: 0.01%
失真度: ≤0.3%(非容性负载)
3、有功功率
准确度: 0.1%RG 稳定度: 0.02%RG/2min
4、相位
调节范围: 0°~359.99° 调节细度: 0.02°
准确度: 0.05°
5、频率
调节范围: 20Hz~80Hz; 调节细度: 0.001Hz
准确度: 0.01Hz
6、功率因数
调节范围: -1~0~+1 调节细度: 0.001
准确度: 0.001
7、环境条件
工作环境温度: 0℃~40℃
相对湿度: ≤85%
工作电源: AC220V±15%,功耗400VA
8、外观尺寸及重量
外观尺寸:449mm×455mm×177mm
重量: 18Kg
值不容置疑的。 地区仅仅有一套带电检测设备远远不够,无法满足电力用户日益膨胀的需求。随着社会投资的加大,带电检测设备的普及,以及市场的开展,价格会趋于平民化,成为未来电力设备检测的主流技术。
综合各方面可以看出,带电检测的技术可以及时发现用户设备运行时存在的故障隐患,并关注隐患的发展状况,及时解决问题,减少甚至杜绝非计划性停电。带电检测设备的*,成为精确完成电力设备预防性试验任务的保证。带电检测技术必然成为未来电力设备检测领域的发展趋势!风电场出力的主要特点是随机性、间歇性及不可控性,主要随风速变化。因此,风电并网运行给电网带来诸多不利影响。随着风电场的容量越来越大,对系统的影响也越来越明显,研究风电并网对系统的影响已成为重要课题,本文将就风电并网研究中的一些问题进行浅述。
1、风力发电机主要形式分析风电并网的影响,首先要考虑风力发电机类型的不同。不同风电机组工作原理、数学模型都不相同,因此,分析方法也有差异。目前国内风电场选用机组主要有3种:
1.1异步风力发电机目前是我国主力机型,国内已运行风电场大部分机组是异步风力发电机。主要特点是结构简单,运行可靠,此种电机为定速恒频机组,运行中转速基本不变,风力发电机组运行在风能转换 佳状态下的机率比较小,因而,发电能力比新型机组低。同时,运行中需要从电力系统中吸收无功功率。为满足电网对风电场功率因素的要求,采用在机端并联补偿电容器的方法,其补偿策略是异步发电机配有若干组固定容量电容器。由于风速大小随机变化,驱动异步发电机的风机不可能经常在额定风速下运转。
1.2双馈异步风力发电机兆瓦级风力发电机普遍采用双馈异步发电机形式,是目前世界主力机型,该机型称为变速恒频发电系统。由于风力HDBZ-III三相标准源校验装置*实用机变速运行,其运行速度能在一个较宽的范围内调节,使风机风能利用系数Cp得到优化,获得高的系统效率;可以实现发电机较平滑的电功率输出;与电网连接简单,发电机本身不需要另外附加的无功补偿设备,可实现功率因素一定范围内的调节,例如从0.95先到0.95滞后范围内,因而具有调节无功功率出力的能力。
1.3直驱式交流永磁同步发电机从大型风电机组实际运行经验中,齿轮箱是故障率较高部件。采用无齿轮箱结构则避免了这种故障的出HDBZ-III三相标准源校验装置*实用现,可以大大提高风电机组的可利用率、可靠性,降低风电机组载荷,提高风力机组寿命。该机组采用直接驱动永磁式同步发电机,全部功率经A-D-A变换,接入电力系统并网运行。与其他机型比较,需考虑谐波治理问题。2、风电并网对电网影响分析方法由于风速变化是随机的,因此风电场出力也是随机的,风电本身这种特点使其容量可信度低,给电网有功、无功衡调度带来困