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一、 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
现场进行倒闸操作。线路防误主机则由线路部门使用,其实现的功能和运行防误主机类似,只是管辖的范围不同。根据各个*部门划分的不同,运行防误和线路防误有的会合并在一起。
配网调度防误主机和配网运行/线路防误主机是配合使用的,其运行模式*城区*配网的运行管理模式的需要。同时,配网调度防误和配网运行防误之间的信息是*共享的,又可以保证相对独立,互不干扰。
现场闭锁设备是针对配网设备而设置的,操作人员拿着电脑钥匙到现场操作,必须严格按电脑钥匙中操作票的操作顺序进行倒闸操作,如果不是操作的设备,电脑钥匙拒绝开放闭锁机构,该项操作就无法进行下去,只有当前操作的设备符合操作票的操作项操作才能进行下去,从而达到防止误操作的目的。完成现场操作后,可以利用电三相标准源校验装置 电力工程用相脑钥匙把操作结果回传给主站系统。蓄电池作为直流电源系统的核心组成部分,起作储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是电力系统正常工作的系后一道防线。当前,蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通信等行业应用越来越广泛,但是,蓄电池在线监测及状态评估所采用的关键技术---内阻交流放电法并不被人们所了解,还在模糊认识中。从理论分析和大量实验证明,蓄电池工作状态及预计使用寿命与内阻具有密切的关系,目前国内外使用的蓄电池监测设备及蓄电池状态分析设备都是以蓄电池内阻为主要指标,结合蓄电池内阻的变化速率及历史数据,建立起专家系统,对蓄电池状态进在线评估,預计其使用寿命。现代电站和变电站都采用大容量蓄电池,其内阻极其微小,为几十到数百微欧,甚至接头的松紧程度都会对测量结果造成影响,并且蓄电池在线工作时有一定的充电纹波干扰,因而使传统的电阻测量技术难以达到测量要求,应采用微电阻精密测量技术进行蓄电池内阻测量才行。1蓄电池的内阻模型蓄电池的简化等效电路。图中Rc为蓄电池正负电极的极化电阻,C为正负电极的双电层电容等效值。R为蓄电池的欧姆电阻。蓄电池连接部分主要是欧姆电阻,而电极极化部分既有欧姆电阻又有极化电阻。1.1欧姆电阻:由极板、汇流排、极柱、电解液、隔膜等的电阻组成,它们服从欧姆定律。1.2极化电阻:它包括浓差极化电阻和电化学极化电阻,由扩散极化电阻、电荷传递电阻组成,是由电极动力学过程和物质转移引起,它们不服从欧姆定律。1.3浓差极化:电流通过蓄电池后,引起正负电极表面附近的电解液浓度变化,进而产生浓极化电动势,其大小与电流大小、温度、电极反应速率、电迁移、扩散速度有关。
1.4电化学极化:当电流通过蓄电池时,由于电极过程某一步的迟缓,阻碍了电极过程的进行,使电极电位离开平衡电极电位。其大小与电流大小、温度、电极真实有效表面积等因素有关。2影响蓄电池内阻的因素
影响蓄电池内阻的因素主要有:2.1蓄电池使用的时间:隨着使用时间的增加,使电解液失水、极板与连接条的腐蚀、极板的硫酸化、极板变形及活性物质的脱落等因素,造成蓄电池容量减小,蓄电池内阻变大三相标准源校验装置 电力工程用相