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无功功率表

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无功功率表相关的论坛

  • 【分享】功率表的使用方法及应用

    功率表就是测量功率值的仪表,可以分为无功功率表和有功功率表两种类别。功率表一定要专业人员才能使用,是因为首先要测出电压和电流后,然后再利用计算公式I计算出功率。功率表具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点。 功率表采用交流采样技术,能测量电网中的单相功率或三相功率,可通过面板按键设置倍率。具有测量精度高、稳定性好、长期工作免调校、可通过面板按键现场设置互感器倍率等特征。在使用功率表的时候,一定要遵循正确的方法,第一,要正确选择功率表的量程,选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。第二就是正确连接测量线路,这里有三种情况:当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法;当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法;如界被测负载本身功率较大上述两种都可以选择。 功率表采用真有效值测量方式,可用于智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集单元,也可用于配电系统的测量监视与控制。功率表特别适用于对电力品质、电力安全有要求的场合以及就地显示的场合,广泛应用于配电馈出、中低压系统、工业设备、商业、工业和电力系统等。

  • 无功功率补偿的意义

    一、为什么要进行无功功率补偿?  从无功功率(http://www.vfe.cc/NewsDetail-378.aspx)的作用可知,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率,如果电网中的无功功率过低,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。  当电网线路中供给的无功功率远远满足不了负荷的需要时,我们就需要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是我们所说的无功功率补偿。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。二、无功功率补偿的原理 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能。电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90度。而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90度。在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180度。如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理。三、无功功率补偿的方式1、集中补偿:装设在企业或地方总变电所6~35KV母线上,可减少高压线路的无功损耗,而且能提高本变电所的供电电压质量。2、分散补偿:装设在功率因数较低的车间或村镇终端变、配电所的高压或低压母线上。这种方式与集中补偿有相同的优点,但无功容量较小,效果较明显。3、就地补偿:装设在异步电动机或电感性用电设备附近,就地进行补偿。这种方式既能提高用电设备供电回路的功率因数,又能改变用电设备的电压质量。四、无功功率补偿的作用  无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无功功率。无功补偿可以收到下列的效益:  1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。   2、采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。   3、无功补偿,它就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量,稳定设备运行。   4、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约2%--3%左右,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。  5、改善供电品质,提高功率因数,减少负载总电流及电压降。于变压器二次侧加装电容可改善功率因数提高二次侧电压。   6、延长设备寿命。 改善功率因数后线路总电流减少,使接近或已经饱和的变压器、开关等机器设备和线路容量负荷降低,因此可以降低温升增加寿命(温度每降低10°C,寿命可延长1倍)   7、最终满足电力系统对无功补偿的监测要求,消除因为功率因数过低而产生的罚款。  8、无功补偿可以改善电能质量、降低电能损耗、挖掘发供电设备潜力、无功补偿减少用户电费支出,是一项投资少,收效快的节能措施。  9、无功补偿技术对用电单位的低压配电网的影响以及提高功率因数所带来的经济效益和社会效益,确定无功功率的补偿容量,确保补偿技术经济、合理、安全可靠,达到节约电能的目的。

  • 功率因数表的原理

    采用电动系电表测量机构的单相功率因数表原理见图,其可动部分由两个互相垂直的动圈组成。动圈1与电阻器R串联后接以电源电压U,并和通以负载电流I的固定线圈(静圈)组合,相当于一个功率表,从而使可动部分受到一个与功率UIcosφ和偏转角正弦sinα的乘积成正比的力矩M1,M1=K1UIcosφ sinα 。K1为系数,cosφ为负载功率因数。动圈2与电感器L(或电容器C)串联后接以电源电压U,并与静圈组合,相当于无功功率表,从而使可动部分受到一个与无功功率UIsinφ和偏转角余弦cosα的乘积成正比的力矩M2,M2=K2UIsinφ;cosα 。K2为系数。 对纯电阻负载,φ=0°,M2=0,电表可动部分在M1的作用下,指针转到φ=0°即 cosφ=1的标度处。功率因数表 对纯电容负载,φ=90°,M1=0,电表可动部分在M2的作用下,指针逆时针转到φ=90°即cosφ=0(容性)的标度处。对纯电感负载,由于静圈电流I及力矩 M2改变了方向,电表可动部分在M2的作用下,指针顺时针转到φ=90°即cosφ=0(感性)的标度处。对一般负载,在力矩M1和M2的作用下,指针转到相应的cosφ值的标度处。 应用 电动系单相功率因数表可用来测量单相电路的功率因数,也可用来测量中点可接的对称三相电路的功率因数,这时电表的电压端应接相电压。对中点不可接的对称三相电路,可采用三相功率因数表来测量。

  • 【分享】功率因数表

    原理  采用电动系电表测量机构的单相功率因数表原理见图,其可动部分由两个互相垂直的动圈组成。动圈1与电阻器R串联后接以电源电压U,并和通以负载电流I的固定线圈(静圈)组合,相当于一个功率表,从而使可动部分受到一个与功率UIcosφ和偏转角正弦sinα的乘积成正比的力矩M1,M1=K1UIcosφ sinα 。K1为系数,cosφ为负载功率因数。动圈2与电感器L(或电容器C)串联后接以电源电压U,并与静圈组合,相当于无功功率表,从而使可动部分受到一个与无功功率UIsinφ和偏转角余弦cosα的乘积成正比的力矩M2,M2=K2UIsinφ cosα 。K2为系数。   对纯电阻负载,φ=0°,M2=0,电表可动部分在M1的作用下,指针转到φ=0°即 cosφ=1的标度处。对纯电容负载,φ=90°,M1=0,电表可动部分在M2的作用下,指针逆时针转到φ=90°即cosφ=0(容性)的标度处。对纯电感负载,由于静圈电流I及力矩 M2改变了方向,电表可动部分在M2的作用下,指针顺时针转到φ=90°即cosφ=0(感性)的标度处。对一般负载,在力矩M1和M2的作用下,指针转到相应的cosφ值的标度处。   应用  电动系单相功率因数表可用来测量单相电路的功率因数,也可用来测量中点可接的对称三相电路的功率因数,这时电表的电压端应接相电压。对中点不可接的对称三相电路,可采用三相功率因数表来测量。德庆电表

  • 【分享】如何正确使用功率表的方法

    1.正确选择功率表的量程。选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。 例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为300W,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。  2.正确连接测量线路。电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。  当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。  当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。  如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。  3.正确读数。一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P。

  • 【分享】正确使用功率表

    1.正确选择功率表的量程。选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为30OW,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。 2.正确连接测量线路。电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。   当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。   当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法 。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。   如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。   3.正确读数。一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P

  • 【分享】JJG 124-2005电流表、电压表、功率表及电阻表

    附件是关于电流表、电压表、功率表及电阻表的国家检定规程(JJG 124-2005)。论坛资料中心有相同的,但不是很清晰。希望对大家有所帮助。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=53788]JJG 124-2005电流表、电压表、功率表及电阻表[/url]

  • 高压仪,泄漏电流仪和功率表的夹头

    买了一批电气产品的检测设备如高压仪,泄漏电流仪和功率表,但发现原来配的接线的接头不方便和不实用?请问哪里可以买到配我们的设备的那种带鳄鱼夹头的延长线呢?需要定做吗?原厂的太贵了

  • 什么是功率因数表

    功率因数表功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦叫做功率因数,用符号COSψ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即: COSψ=P/S。   单相交流电路或电压对称负载平衡的三相交流电路中测量功率因数 的仪表。单相表在频率不同时会影响读数准确性。   常见的有电动系、铁磁电动系、电磁系和变换器式等几种。 对功率的测定有何具体规定:  (1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数。

  • 【讨论】对功率因数表的测定

    对功率的测定有何具体规定:(1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数

  • 【原创】功率计名词介绍

    功率计名词介绍 伊万推出VC3268P/VC3224A+/VC3226A+/VC3228A+四款钳式功率计,按目前市场产品比较,功能最强;价格最低。在进行产品介绍时,有些名词是较少用到,在此一一列出:有功功率:又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特 。无功功率:无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。视在功率:在电工技术中,电压和电流有效值的乘积,称为视在功率。显然,只有电力网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是电力网络实际所消耗的功率。为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(VA)为单位。功率因数:在正弦交流电路中,平均功率一般小于视在功率,也就是说视在功率上打一个折扣才能等于平均功率,这个折扣就是 ,称为功率因数,用PF 表示。由于 是电压与电流间的相位差角,往往称之为功率因数角。当网络阻抗为电感性 或阻抗为电容性时,在这两种情况下,功率因数有可能相同 。可见,仅从 的取值反映不出电路的性质,为此,常常同时加上“滞后”或“超前”字样。“滞后”是指电流滞后电压,的情况,“超前”是指电流超前电压的情况。电能:电能指电以各种形式做功的能力。有直流电能、交流电能、高频电能等,这几种电能均可相互转换。日常生活中使用的电能主要来自其他形式能量的转换,包括水能(水力发电)、热能(火力发电)、原子能(原子能发电)、风能(风力发电)……马力:功率的常用单位,它是工程技术上常用的一种计量功率的单位。是指米制马力而不是英制马力,英国、美国等一些国家采用的是英制马力。1英制马力等于等于745.7瓦特。基波功率:由电压和电流的基波份量所决定的有功功率。在电力系统中由于电网的感性或容性负载,使之波形改变,谐波成份增加。基波功率与有功功率的比值反应了电力质量的状况,二者越接近,表明质量越高。谐波含量:有功功率与基波功率的差值称为谐波功率,比值为谐波份量。是所有谐波之总和。相位:两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。 例如研究加在电路上的交流电压和通过这个电路的交流电流的相位差。如果电路是纯电阻,那么交流电压和电流电流的相位差等于零。也就是说交流电压等于零的时候,交流电流也等于零,交流电压变到最大值的时候,交流电流也变到最大值。这种情况叫做同相位,或者叫做同相。如果电路含有电感和电容,交流电压和交流电流的相位差一般是不等于零的,也就是说一般是不同相的,或者电压超前于电流,或者电流超前于电压[color=red]【由于该附件或图片违规,已被版主删除】[/color]

  • 【分享】无功补偿设备的几种类型

    1 同步调相机   同步发电机 低压同步发电机 既是有功功率源,又是最基本的无功功率源。当系统的无功功率比较紧张时,必须充分利用发电机供给无功功率。例如冬季枯水季节时,水库水源不多,水力发电厂不可能按装机容量发出额定设计的有功功率,此时应考虑将水轮发电机降低功率因数运行,使其多发无功功率,将发电机以调相机方式运行。同步调相机相当于空载运行的同步发电机,在过励磁运行时,它可作为无功电源向系统供给感性无功功率,以提高系统电压水平。在欠励磁运行时,它可作为无功功率负荷从系统吸收感性无功功率以适当降低系统电压水平,同步调相机欠励磁运行最大容量一般只有过励磁运行时的容量的5~60%。同步调相机一度发挥着重要的作用,被称为传统的无功动态补偿装置。同步调相机容量愈大,其单位容量设备费用就愈低。因此适用于补偿容量较大的集中补偿方式。然而,由于它是旋转电机,运行维护复杂,响应速度慢,难以满足动态补偿要求,现只在短路容抗很小的系统使用。 2 并联电容器   并联电容器是电力系统无功功率补偿的重要设备,主要用于正常情况下电网和用户的无功补偿和控制。由于它投资少,功率消耗少,便于分散安装,维护量小,技术效果也较好,但并联电容器只能减少无功电流损耗且不能减少电压变化下限。一般来说,每个变电站约安装1~4组电容器,对于负荷较大的110 kV变电站和220 kV变电站,则要装更多组数的电容器。我国有些电网高峰时电压过低,其主要原因是系统安装的并联电容器容量不足。有些电网低谷时电压过高,其原因之一是高峰时系统投入的并联电容器在低谷时没有去除或去除不够,造成系统在低谷时无功过剩、使电压过高。因此并联电容器不能平滑调节无功。电容器自动投切装置以主变无功的大小作为电容器开关投切的主要条件。 3 并联电抗器 限流电抗器XD1/2   并联电抗器的工作原理和并联电容器的工作原理正好相反,它属于负补偿,常用于补偿线路电容的作用。并联电抗器是高电压长线路的重要补偿方式,新建变电站的电容器装置中串联电抗器的选择要慎重,不能任意组合,一定要考虑电容器接入、撤出的谐波因素。电容器组容量变化很大时,可选用与电容器同步调整分接头的电抗器或选择串联电抗器混合装设,以便防止电容器组投切时产生的过电压。 4 变压器   有载调压变压器不能作为无功电源,相反消耗电网中的无功功率,属于无功负荷之一。有载调压变压器分接头的调整不但改变了变压器各侧的电压状况,同时也对变压器各侧的无功功率的分布产生影响。分接头上调时,变压器二次侧电压上升,同时流过变压器的无功功率增加;分接头下调后,变压器二侧次电压下降,流过变压器的无功功率减少。 5 无功电压综合控制   无功电压综合控制(VQC)装置是基于变电站自动化系统的。随着无人值守变电站的增多,在变电站中一般均有用于当地和远方监控的自动化系统或具有“四遥”功能的RTU装置,它们有完善的输入、输出功能,包括对测量量及信号量的采集。该装置也具有控制变压器分接头、无功控制设备开关动作的功能。因此在此装置的基础上把相应的电压无功控制模块添加到边远电站自动化系统软件上,即可实现VQC控制目的。根据设备运行需要或各单位运行方式不同,VQC可以有几种调节方式:分接头不调节,电容器按无功定值投切;分接头按电压定值调节,电容器定时投切;分接头按电压定值调节,无功不调节;电容器、分接头都不调节。 6 静止无功补偿器   静止无功补偿器(SVC)被用于输电系统波阻抗补偿及长距离输电的分段补偿,也用于无功补偿。有以下几种类型:晶闸管控制电抗器(TRC)、晶闸管投切电容器(TSC)、TCR/TSC混合装置、TCR与固定电容器(FC)或机械投切电容器(MSC)混合使用。SVC装置是通过改变电抗器来调节其输出的无功功率,它输出的无功电流与系统电压成正比,因此在电力系统电压降低时,SVC装置输出的无功功率会以与系统电压下降的平方的比例下降。要防止SVC装置接入后因改变系统阻抗特性而导致出现谐振。 7 静止无功发生器   随着电力电子技术的进一步发展,静止无功发生器(SVG)诞生了,它采用自换相变流电路,通过改变输出电压调节其输出的无功功率,会以与系统电压下降的比例而下降。他可等效为可控电流源,接入后不会改变阻尼特性。SVG采用门极可关断晶闸管或其他可关断器件,因此价格比较贵,目前还没有广泛应用。 8 静止同步补偿器   静止同步补偿器(STATCOM)是灵活交流输电系统(FACTS)的核心装置和核心技术之一,在电力系统中维持连接点的电压为给定值,提高系统电压的稳定性,改善系统的稳态性能和动态性能。STATCOM是基于瞬时无功功率的概念和补偿原理,采用全控型开关器件组成自换相逆变器 自动逆变电源QLN ,辅之以小容量储能元件构成无功补偿装置,与SVC相比,具有调节速度更快、运行范围更广、吸收无功连续、谐波电流小、损耗小、所用电抗器和电容器容量大为降低等优点。更多技术论文请详见:买电器网(MIDIQI.COM) 知识库[URL=http://]http://www.midiqi.com/Knowledge/Index.asp[/URL][URL=http://]http://www.midiqi.com[/URL]

  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用安科瑞 蔡昀羲摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别  (2) 电压、电流、功率因数采样与显示  (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切  (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切  (5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间一、 工作原理  采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。  由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。  在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia  则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120º),Uc=Usin(ωt+240º),  从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90º)  若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90º;  若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º-φ;  若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º+φ  在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360º。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16149c0.jpg图1 电压、电流向量二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/1626rm.jpg图2 ATMEGA16外部引脚 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16215ld.jpg图3 输入信号处理三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。我们将INT0设置为上升沿产生异步中断,ICP设置为上升沿触发输入捕捉。当INT0产生中断时,16位计数器开始以内部恒定的频率开始计数,直到下一中断的产生。在计数的同时,当TCP上有上升沿脉冲时,即将16位计数器已计得的数据放入到捕捉寄存器中。当一个采样周期结束时,计数器中得数据(N)即为外部交流信号的一个周期基数, 捕捉寄存器中数据(n)电流Ia滞后电压Ubc的基数,将(n/N)*360º即为角度,根据上面的原理就可判断在同一周波中时电压超前电流还是电流超前电压,同时还可得出超前或滞后的角度,将此数据进行查表即可得到功率因数。  为了避免对电容器组中的某一组进行频繁的投切,平衡每一组电容器的工作时间,延长整个系统的使用寿命。我们对电容器的投切采用先投入的优先切除,先切除的优先投入的原则,我们在单片机的RAM中开辟了一空间,用于记录每组电容器的投入与切除时间,然后进行排序,将已工作时间最长的作为优先切除对象,将切除时间最长的作为优先投入对象。  当三相交流的负载回路电流非常小时,会产生投切振荡的现象。也就是说控制系统投入一组电容器会产生过投,切除一组电容器又会产生投入不足,控制器就会产生重复的投切现象。为避免此想象的发生,我们设置了欠电流锁定,当电流值小于此数值时,系统将停止对电容器的投切动作,维持已投入的电容器工作。  在工作过程中,若采样到的电压数据大于设定的过压保护值时,控制器将逐步切除已投入的电容器,若发现超过设定的保护值的10%时,则一次性切除所有已投入的电容器,保护电容器。  以上的技术现已应用于本公司的ARC功率因数自动补偿控制仪中,经测试运行,系统工作稳定、各项指标达到了国家标准的要求,现已初步投放市场。

  • 【分享】日本的计量器具检定制度

    一、 日本的计量器具检定制度  为了保证用于涉及公众利益的计量器具的准确可靠,日本计量法规定,对18类特定计量器具,必须按照政府规定的技术要求(包括结构要求和误差要求)检定合格,带有有效的检定标识,方可用于贸易或证明(即出具公正数据)。  日本的18类特定计量器具包括:1.出租汽车计价器;2.衡器(含标准砝码);3.温度计(含体温计);4.皮革面积计;5.量器(含水表、热水表、煤气表、加油机、LPG加气机、体积量的量器);6.现场仪器(废气、废水仪表);7.密度计;8.压力计(含血压计);9.流量计;10.热量表;11.最大需量电能表;12.电能表;13.无功功率表;14.照度计;15.噪音计;16.振动计;17.浓度计(化学法NO2分析仪等12类);18.特定重力比重计。  另外,日本计量法对特定容器(啤酒瓶等)、家庭用衡器(厨房秤、人体秤、婴儿秤)有特殊要求。  技术要求的构成:1.结构要求:标识、材料、性能;2.误差要求:误差指标、误差的检定方法。  对取得型式批准证书的特定计量器具,可以保证满足结构要求,不再进行结构要求的检查,但每一台(只)特定计量器具必须进行误差要求的检查。  检定机构:按照不同类别划分,分别由地方政府都道府县和特定市计量检定所?雪、日本电气计器检定所?穴JEMIC?雪、经济产业省?穴METI)指定的检定机构(均为非赢利性的社会公益型机构?雪承担。

  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。Abetted:This article introduces reactive power compensator based on ATMEGA16 controlling with high precision. It measures excess phase of voltage and current by using digital circuit, Based on the reactive compensation theorem, The software and hardware of the controller is deigned.By using the system a timely compensation and real-time monitnring of the power factor in electricity network are possible, It is mainly used to compensate reactive power in present factories and mines.关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别  (2) 电压、电流、功率因数采样与显示  (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切  (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切  (5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间一、 工作原理  采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。  由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。  在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia  则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120º),Uc=Usin(ωt+240º),  从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90º)  若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90º;  若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º-φ;  若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º+φ  在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360º。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。我们将INT0设置为上升沿产生异步中断,ICP设置为上升沿触发输入捕捉。当INT0产生中断时,16位计数器开始以内部恒定的频率开始计数,直到下一中断的产生。在计数的同时,当TCP上有上升沿脉冲时,即将16位计数器已计得的数据放入到捕捉寄存器中。当一个采样周期结束时,计数器中得数据(N)即为外部交流信号的一个周期基数, 捕捉寄存器中数据(n)电流Ia滞后电压Ubc的基数,将(n/N)*360º即为角度,根据上面的原理就可判断在同一周波中时电压超前电流还是电流超前电压,同时还可得出超前或滞后的角度,将此数据进行查表即可得到功率因数。  为了避免对电容器组中的某一组进行频繁的投切,平衡每一组电容器的工作时间,延长整个系统的使用寿命。我们对电容器的投切采用先投入的优先切除,先切除的优先投入的原则,我们在单片机的RAM中开辟了一空间,用于记录每组电容器的投入与切除时间,然后进行排序,将已工作时间最长的作为优先切除对象,将切除时间最长的作为优先投入对象。  当三相交流的负载回路电流非常小时,会产生投切振荡的现象。也就是说控制系统投入一组电容器会产生过投,切除一组电容器又会产生投入不足,控制器就会产生重复的投切现象。为避免此想象的发生,我们设置了欠电流锁定,当电流值小于此数值时,系统将停止对电容器的投切动作,维持已投入的电容器工作。  在工作过程中,若采样到的电压数据大于设定的过压保护值时,控制器将逐步切除已投入的电容器,若发现超过设定的保护值的10%时,则一次性切除所有已投入的电容器,保护电容器。  以上的技术现已应用于本公司的ARC功率因数自动补偿控制仪中,经测试运行,系统工作稳定、各项指标达到了国家标准的要求,现已初步投放市场。

  • 【原创】ATT7022B的介绍4

    ATT7022B是一种能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量以及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费率多功能电能表的需求。ATT7022B可以对基波有功、无功功率进行测量,提供脉冲输出CF3和CF4提供瞬时基波有功功率以及基波无功功率信息,可直接用于基波的校正。

  • 【原创】请教三相电计量问题

    1.对三相四线电能计量,如果用户在AC相之间加纯阻性负载,这样电能表计量的时候A相会出现一个正的功率,C相出现一个反的功率,B相会出现一个纯无功功率,而如果加纯感性负载,情况有会是另外一种情况,那我们计量有功电量应该把 A相功率+C相功率还是 A-C呢?用户直接跨接A ,C相这样用电是允许的吗? 这样计量会带来问题呀?请问这个时候电表应该怎样测量才准确呢?

  • 数据信息中心电源监控管理系统方案

    【摘 要】 介绍一组DIN35mm导轨式安装电力监控仪表,采用模数化(18mm的倍数)结构,可检测单相或三相电流、电压、功率、谐波和电能等参数,与TPC7062KS显示屏组成数据信息中心电源监控管理系统方案。该方案可实时监测电力参数与能耗数据,且具有安装、维护方便等优点。【关键字】 数据信息中心 电源监控管理 电力监控仪表 导轨式安装0  引言  “节能减排”目前已成为衡量企业未来可持续发展的重要指标。随着电信、银行以及大型企业业务的扩展,庞大的数据中心所带来的管理维护费用和不断攀升的电费已成为企业主管的一大难题。本文介绍数据信息中心基于导轨式安装电力监控仪表的电源监控管理方案。该方案主要由触摸屏、单相或三相交流信号采集单元、互感器构成,能对数据中心电源进行实时采集与显示电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、谐波和电能。1  系统方案1.1 电源监控配电方案  电力监控系统由DTSD1352-H、DTSD1352、ADL-300EL监控仪表及TPC7062KS触摸屏组成,典型一次图如图1所示。监控仪表主要技术参数见表1。  系统采用三层网络分布式结构,子站直接由人机界面TPC7062KS屏进行监控、采集现场仪表数据,电源监控组网结构图如图2所示。2  电源进线监控  电源进线监控由触摸屏与DTSD1352-H组成。2.1 触摸屏  触摸屏采用昆仑通态7英寸屏,型号为TPC7062KS,工作电源为DC24V/30W,主要实现的功能是及时将各个仪表采集到的数据动态显示到人机界面,报警或报警数据存储上传,以及实时、历史报警显示等。  监控系统主要检测的数据对象有母线电流、电压、功率、电能、母线谐波数据,各个支路电压、电流、功率、电能,及各个支路的分合状态。显示方式以数字显示、折线图、条形图为主,监控系统界面如图3所示。2.2 母线电参数检测仪表——DTSD1352-H  该仪表不需要工作电源,功耗不大于3W;电压信号输入,0~300V/50Hz;电流信号输入,一次电流80A以下直接输入,80A以上二次输入0~5A。主要功能有测量常规的三相交流电量,如相电压、线电压、电流、有功功率(分相与合相)、无功功率(分相与合相)、视在功率(分相与合相)、功率因数(分相与合相)等;电能有四象限电能,包括吸收有功电能,释放有功电能,感性无功电能,容性无功电能;以及测量电压、电流2~31次谐波分量及总谐波含量、电流K系数、电压波峰系数、电话波形因子及三相电压、电流不平衡度等,用户可以方便的对供电电网质量进行分析。  DTSD1352-H在电流小于80A时可直接接入,不需要经过电流互感器,其二次原理图如图4所示。3  支路监控3.1 大电流分支回路监控仪表DTSD1352  该仪表主要监测电流大于63A的回路。该仪表可用于1个三相回路中也可用于3个独立的单相回路。其它监测功能和二次原理同DTSD1352-H。3.2 小电流分支回路监控仪表¬ ADL-300EL  该仪表主要监测电流小于63A的回路。仪表工作电源,AC85~265V,功耗≤2W;电压信号输入,0~300V/50Hz;电流信号输入,二次输入0~50mA。主要功能有测量常规的三相交流电量,如相电压、线电压、电流、有功功率(分相与合相)、无功功率(分相与合相)、视在功率(分相与合相)、功率因数(分相与合相)、有功电能及无功电能;该仪表可用于三相回路中也可用于3个独立的单相回路。  ADL-300EL支持0.05A电流信号接入,电流互感器二次侧不允许接地。用于三相回路的二次原理如图5所示。4  结束语  数据信息中心电源监控方案先后在中国银行信息大楼、河南某移动基站、吉林联通、中国邮政总局机房改造等项目中应用,为数据中心电源安全、绿色运行提供了保障。

  • 变送器|电流变送器|电压变送器找物格

    变送器|电流变送器|电压变送器找物格AET系列电量变送器是一种将输入的被测电量(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、直流电流、直流电压、频率、有功电能、无功电能、功率因数等)转换成按线性比例输出的直流电流或电压(电能以脉冲形式输出)信号的测量仪器。所以根据被测信号的不同,变送器可大致的分为: 交流电流变送器、三组合交流电流变送器、交流电压变送器、三组合交流电压变送器、单相有功功率变送器、三相三线有功功率变送器、三相四线有功功率变送器、单相功率因数变送器、直流电流变送器、直流电压变送器、频率变送器、信号隔离变送器等。变送器采用先进的表面贴装工艺,确保长期稳定.优良的抗干扰能力和高精度特性.该产品可与A/D、PLC、二次仪表等直接配接,也可用作检测计量或控制、调节等装置中的反馈取样元件,因此可广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、邮电、市政、铁路等领域的电气控制、自动化控制以及调度系统。

  • 双电层电容器有什么特点?智能电容器与普通电容器有何区别?

    一、双电层电容器 (一)双电层电容器的工作基本原理 双电层电容是在德国物理学家亥姆霍兹提出的界面双电层理论基础上发展起来的一种新型电容。数字电位器 众所周知,插入电解质溶液中的金属电极将在金属电极的表面和液体表面的两侧上具有过量电荷的相反符号,从而导致相之间的电势差。 如果同时将两个电极插入电解质溶液中,且在其间施加小于电解质溶液分解电压的电压,则电解质溶液中的正离子和负离子将通过电场快速地向两极移动,且在两个电极的表面上分别形成致密的电荷层,即双电层, 由双电层形成的双电层类似于传统电容器中电介质在电场作用下产生的极化电荷,从而产生电容效应,致密的双电层类似于平板电容器, 但是具有比普通电容器更大的容量,因为致密电荷层间隔比普通电容器的电荷层之间的距离小得多。 双电层电容器与铝电解电容器技术相比内阻较大,因此,可在无负载电阻一般情况下可以直接影响充电,如果没有出现系统过电压充电的情况,双电层电容器发展将会开路而不致损坏电子器件,这一重要特点与铝电解电容器的过电压击穿不同。同时,双电层电容器与可充电电池企业相比,可进行不限流充电,且充电使用次数可达10^6次以上,因此双电层电容不但需要具有一个电容的特性,数模转换器(DAC)同时也具有中国电池工作特性,是一种方法介于电池和电容数据之间的新型国家特殊元器件。 其基本原理是,当电极充电时,电极在理想极化状态下的表面电荷将吸引周围电解质溶液中的杂离子,使这些离子附着在电极表面形成一个双电荷层,构成一个双电荷层电容器。由于两个电荷层之间的距离很小(通常小于0.5 nm) ,并且由于特殊的电极结构,电极的表面积增加了10,000倍,从而产生了巨大的电容。 (2)双电层电容器的特性 (1)功率密度高 其功率密度可达102 ~ 104W/kg,远远高于蓄电池的功率密度水平。 (2)循环寿命长 经过几秒钟50万至100万次的高速深度充放电循环后,双电层电容器的特性变化不大,容量和内阻仅下降10% ~ 20%。 (3)工作温限宽 由于在低温环境状态下进行双层电容器中离子的吸附和脱附速度发展变化影响不大,模数转换器(ADC)因此其容量不断变化远小于蓄电池。商业化双层电容器的工作过程中温度控制范围一般可达-40℃~+80℃。 智能电容器与普通电容器的区别 智能电容器相比中国传统电容器,有以下我们几个主要优点: 1.模块化结构智能电容器是一种体积小、现场接线简单、维护方便的模块化结构。无功补偿系统的扩展只能通过增加模块的数量来实现。 2.高品质电容器可以采用自愈式低压补偿电容器,电容器内置温度控制传感器,反映一个电容器系统内部出现发热严重程度,实现过温保护。 3.嵌入投切开关模块智能电容器内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路构成,实现电容器“零投切”,保障投切过程无涌流冲击,无操作过电压。开关模块动作响应速度快,可频繁操作。 四个。完善的保护设计智能电容器具有断电保护、短路保护、电压相损保护、电容器过温保护等功能,有效保证了电容器的安全,延长了设备的使用寿命。 5.先进的控制技术控制的物理量为无功功率,采用无功潮流预测和延时多点采样技术,保证投切无振荡。在重负载下,无功功率得到充分补偿。 6.防投切振荡培养技术可以采用自己独特的设计工作原理,防止系统控制器死机而产生的不补偿或过补偿进行现场,防止电容器投切振荡。 7. 自动补偿无功功率智能电容器根据负载的无功功率自动开关,动态补偿无功功率,提高电能质量。 智能电容器可以作为一个单元使用,也可以作为多个单元使用。 8.人机界面友好,显示电流、电压、无功等设备运行参数。显示开关状态,复合开关模块故障状态,通信状态。实现调试/工作状态切换和手动/自动操作功能方便。 [b]创芯为电子[/b]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括[url=https://www.szcxwdz.com][b]电源管理芯片[/b][/url]、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、[url=https://www.szcxwdz.com][b]数据转换芯片[/b][/url]、电容、二极管、三极管 、电阻、电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 【资料】变频器节能效果怎样

    变频器节能效果怎样变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。维略特科技变频器租赁介绍一下变频器的节能效果:   变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。 功率因数补偿节能。无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。 软启动节能。使用变频节能装置,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命,节省了设备的维护费用。电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。

  • 【分享】参数磁饱和稳压器优点和缺点

    参数稳压器优点:   A、 参数稳压器在谐振时由于是工作在饱和状态,所以外来的干扰不会引起饱和电流的变化,于是就将干扰隔离了。   B、 由于输入电压升高的部分全部加到电容器上,所以允许输入电压转换范围较大。   C、由于电路中没有电子元件,所以可靠性较高。 参数稳压器的缺点:   A、 由于是工作在饱和状态,所以自身功耗大,效率低。   B、 由于是谐振在市电频率,所以对频率的变化非常敏感,一旦市电频率发生变化,就会造成停振,一旦停振,其储存在电感中3倍以上的无功功率就会瞬间释放,形成上千伏的高压脉冲向外传输,击毁其附近的设备。国内某电信部门的多次UPS起火均由它造成。   C、由于是谐振在市电频率,如果后面是整流负载,整流产生的谐波也会导致电路停振。根据有关科研机关的测试,这时参数稳压器的容量要数倍于后面的负载(典型实验是10倍)。上述电信部门的多次UPS起火就是因为参数稳压器的容量过小:譬如一个是15KVA的参数稳压器带16KVA的UPS,一个是30KVA的参数稳压器带40KVA的UPS,在几十套配套设备中几乎无一幸免。   D、 由于在电路工作是内部储存了大量的无功功率,所以输入功率因数低,不能充分利用输入的市电,占用了宝贵的电能资源。参数稳压器使用比较成功的地方大都是容量比较大的地方或条件比较好的地方。所以这种电源要谨慎使用,尤其是在电信部门这样要求较高的地方更要谨防隐患。

  • 普通万用表的巧妙用法一

    [b]一、测量交流电路的功率因数测量功率因数一般用功率因数表或相位表或用功率表、电压表、电流表分别测出功率 P、电压 U、电流 I、然后用有功功率公式 P=UIcosQ 算出功率因教。但是这些仪器都较为复杂。可以用万用表测量电流,进而算出功率因数。具体方法是: 把待测功率固数的感性负载和一个纯电阻性负载并联后接在交流电源上。用万用表交流电流档分别测出该电路的干路电流 I、纯电阻支路的电流 IR、感性负载支路的电流 IL,由电工基础理论知识分析可得,待测感性负载的功率因数可由公式计算确定。[/b]

  • 电力仪表节能计量

    电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。一、 电力仪表节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。   针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量。  用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能][/size][/sup]。  电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表。二、 电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。三、 系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等,并可生成各种报表及分析曲线等供用户查询使用。  (4)事件记录与故障报警,系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,对开关变位、参量越限等信息还具有报警功能。

  • 发电机的分类,发电机原理

    发电机分为直流发电机和交流发电机两大类。后者又可分为同步发电机和异步发电机两种。现代发电站中最常用的是同步发电机。这种发电机的特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率,也能提供无功功率,可满足各种负载的需要。异步发电机由于没有独立的励磁绕组,其结构简单,操作方便,但是不能向负载提供无功功率,而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时必须与其他同步电机并联,或者并接相当数量的电容器。这限制了异步发电机的应用范围,只能较多地应用于小型自动化水电站。城市电车、电解、电化学等行业所用的直流电源,在20世纪50年代以前多采用直流发电机。但是直流发电机有换向器,结构复杂,制造费时,价格较贵,且易出故障,维护困难,效率也不如交流发电机。故大功率可控整流器问世以来,有利用交流电源经半导体整流获得直流电以取代直流发电机的趋势。 同步发电机按所用原动机的不同分为汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机、风力发电机4种。它们结构上的共同点是除了小型电机有用永久磁铁产生磁场以外,一般的磁场都是由通直流电的励磁线圈产生,而且励磁线圈放在转子上,电枢绕组放在定子上。因为励磁线圈的电压较低,功率较小,又只有两个出线头,容易通过滑环引出;而电枢绕组电压较高,功率又大,多用三相绕组,有3个或4个引出头,放在定子上比较方便。发电机的电枢(定子)铁心用硅钢片叠成,以减少铁耗。转子铁心由于通过的磁通不变,可以用整体的钢块制成。在大型电机中,由于转子承受着强大的离心力,制造转子的材料必须选用优质钢材。

  • 小模拟量电能表校验仪 0.05级

    XL8083小模拟量电能表校验仪是基于1.2G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度测量仪,可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压小信号。适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校、研发企业等调试和校验电子式互感器、数字电能表等。 1. 主要特点1) 采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活.2) 输出波形灵活多变,可任意叠加谐波,叠加次数高达100次。3) 可以输出高频信号。4) 信号输出由工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。5) 能够检定电能表的基本误差(正反相、有无功)、并自动生成检测报告。6) 能自适应有源、无源的电能脉冲输入,通过光电采集器可以接收光脉冲输入。7) 适用于基于IEC60044-7/8标准的模拟小信号电能表的计量场所。8) 能够自由编辑任意的自动校表方案,校表过程无需人工干预;方便保存并连接打印机打印。9) 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。10) 用户可以自己编辑任意的自动校验方案,公司出厂已提供多种方案。11) 开放通讯协议,方便二次开发。12) 便携式设计,方便现场检测工作,支持触摸屏和键盘输入。13) 产品适应性、扩展性强,满足未来数字化变电站技术升级的需要。2.技术指标1. 输出测量指标 电压输出范围0-7V精准度额定4V量程情况下:(5%Un~maxUn)优于±0.05%RG(1%Un~5%Un)优于±0.1%RG档位设置:5V 0.5V 0.05V稳定度额定值优于±0.01%RG输出谐波次数0~100次谐波精度0.2%RG(相对于基波输出)温度漂移±1PPM/℃频率输出准确度0.001Hz 有功电能测量准确度(5%Un~maxUn)优于±0.05%RG、(1%Un~5%Un)优于±0.1%RGPF=1(10%Un~maxUn)优于±0.1%RG、(2%Un~10%Un)优于±0.2%RG PF=0.5L,0.8C无功功率测量准确度0.2%RG PF≥0.52. 可检定表等级 0.05级以下的所有小信号电能表3. 电能脉冲输入 被校电能表脉冲常数(r/kWh)被校电能表脉冲常数(r/kWh)校验圈数设置范围1~100最高能接收脉冲频率100Hz4. 支持协议与国标 协议内容IEC61850-9-1、IEC61850-9-2、DL/T645-1999 国标内容GB/T17215.211-2006、GB/T17215.322-2008GB/T17215.323-2008、DL/T614-20075. 工作电源 工作电源220V (±5%) AC @50Hz开机预热时间≤15分钟6. 环境条件 工作温度-10℃~55℃相对湿度≤85%储存条件-30℃~60℃

  • 电量变送器的优点及应用领域

    电量变送器是一种将被测电量参数包括电流、电压、功率、频率、功率因数等信号,转换成直流电电量变送器流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电量变送器广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。 电量变送器具有精度高、体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。电量变送器不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;电量变送器在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰。 电量变送器的电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远。电量变送器可以测量交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、相位、功率因数、直流电压、直流电流等电量参数,特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。

  • ACR230ELH电力质量分析仪的设计和应用

    摘 要:本文介绍了ACR230ELH电力质量分析仪的设计原理以及该产品在2010年上海世博会中心场馆配电系统中的实际应用。关键字:电力质量分析仪;谐波;世博会;ARM;DSP  随着电力电子技术的蓬勃发展,供电系统中增加了大量的非线性负荷,从低压小容量的家用电器到大容量的工业交流变换器的广泛应用,引起了电网电压、电流波形的畸变,威胁到电力系统安全、稳定、经济运行。在国家一些重要项目的建设中电网质量的监测显得尤为重要,作为目前功能完整,体积较小的96型ACR230ELH电力质量分析仪对电力质量检测、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用。1  应用的先进技术  为了对上述电网谐波危害进行相应的度量、评估和考核,上海安科瑞电气股份有限公司研发了基于DSP+ARM7模块化设计方案的高端电力质量分析产品ACR230ELH。  该产品采用当今世界流行的高档电能标设计方案:DSP+MCU的实现方法,将DSP的高速数字信号处理功能和高档MCU(ARM)完善的管理、通讯、丰富的接口功能相结合。基本工作原理如下:http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/1541145d.jpg图1 硬件设计原理框图  互感器将来自电网的电压、电流信号实时送到表内16位高速Sigma-DelTa AD进行6个通道电力信号的同步采样,AD转换完成之后把数据传送给DSP进行各种复杂的数值运算,通过相应的数学运算,DSP完成整表的计算功能,具体包括所有电力参数的测量、有功、无功、视在电能的计量等工作;完成之后DSP把相应的计算数据和ARM7进行数据交换,ARM7主要完成液晶显示、数据统计存储、外部通讯、菜单键盘操作、DI/DO量的输入控制等工作。  A/D采用的是ADI公司推出的AD73360L芯片,内带6个独立通道的16位串行模数转换器,采用Sigma-Delta转换原理,具有良好的抗混叠性能。AD73360的数据转换输出接口是同步串口(SPORT口),DSP采用的是ADSP 219x芯片,同样具有相同SPORT接口,使用起来非常的方便,免去了IO口模拟带来的一系列烦恼。  ARM7采用的是NXP的LPC2138,该芯片功能强大,外围端口资源丰富,内部RAM最大可以达到32K,运行速度可达60M,带有多通道的32位定时器,多路PWM输出资源,多个SCI、SPI、IIC接口;IO口可以承受5V电压输入;内部还带有多种运行功耗模式。  该表软件分为两部分,其一是DSP的相关程序流程代码,这部分代码按功能上分主要是以下几块:分为AD采样控制、串口数据传输、大量复杂的数值运算(包括傅氏变换)、能量累计、电能质量分析、电能脉冲输出等几个部分;其二是ARM7中的相关程序流程,主要包括:液晶显示、按键处理、数字通讯、开关量输入输出功能的实现以及部分事件记录功能的实现;在编程语言的选择上,DSP部分采用C语言和汇编语言混合编程,为了保证系统良好的实时性,以汇编语言为主,C语言作整个程序框架进程调度,既保证了程序的易读性,也兼顾了系统良好的实时性。ARM7的程序是基于uc/OS-II操作系统平台开发的,程序简单易读,可移植性较好,便于产品的后续升级工作。整个系统的软件大致要完成3个部分的工作:系统的初始化代码、uc/OS-II操作系统移植、应用任务的编写。 2  算法描述  基于上述的模块化设计理念,充分考虑了数字信号处理器的强大的数值计算功能,让其完成了所有的计算变换等功能;具体包括电压、电流有效值、有功、无功功率、视在功率、功率因数、有功、无功、视在电能的累计、电能质量指标的计算。考虑到常规电参量的计算公式比较常见,这里就不再赘述了,着重把电能质量指标的计算方法描述一下:电能质量方面的计算,具体包括:2-31次谐波分析,电压波峰系数,电话波形因子,电流K系数,三相电压、电流不平衡度,电压、电流正序、负序、零序分析,电压偏差、频率偏差。  电能质量的相关指标如下:  A.谐波(GB/T 14549)  电压的2-31次谐波分析主要是采用DSP的FFT算法来实现,得到的基波分量和谐波分量分别为U1,U2…Uh;各次谐波含有率的计算公式如下:  B.不平衡度(GB/T 15543)  电压不平衡包括每相信号的幅度和三相之间的角度不平衡,具体计算参照下述公式:   C.频率偏差(GB/T 15945)  频率偏差即系统频率的实际值和标称值之差。电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz。当系统容量较小时,偏差值可以放宽到±0.5Hz。用户冲击负荷引起的系统频率变动不得超过±0.2Hz,根据冲击负荷性质和大小以及系统的条件也可适当变动限值,但应保证近区电力网、发电机组和用户的安全,稳定运行以及正常供电。  D. 电压偏差(GB/T 12325)  35KV及以上供电电压正,负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。  10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%,-10%。  此外在电力系统实际运行过程中,还有一些参数会间接的反映出电网波形的实际情形,比如电压波峰系数、电压电话波形因子和电流K系数(前面两个主要是衡量电压波形畸变带来的影响、第三个主要是衡量电流波形畸变带来的变化)。  电压波峰系数的计算如下:3  实现功能及性能  ACR230ELH实现了以下功能:  1)高精度测量常规的三相交流电量,如三相相电压、线电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等;  2)专业的四象限电能(包括吸收有功电能、释放有功电能、感性无功电能、容性无功电能)高精度计量;可分8个时段三种费率计量本月、上月、上上月以及总的有功电能;  3)全面的测量电压电流2-31次谐波分量及THD、电流K系数、电压波峰系数、电话波形因子及三相电压电流不平衡度等,用户可以方便的对供电电网质量进行分析;  4)具有4路开关量输入、2路开关量输出、一路485接口Modbus协议的通讯接口,充分满足电力自动化遥控遥测需求。  该产品已经通过CE论证并成功出口到英国和西班牙,详细效果见下图。4  应用案例  世博中心是上海世博会园区内首座永久性场馆,位于卢浦大桥东侧世博园区B区滨江绿地内,东西长约350米,南北宽约140米,总建筑面积约14万平方米,现已建成并投入试运营。世博中心作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一,在世博会期间,将承担世博会运营指挥中心、庆典会议中心、新闻中心、论坛活动中心等功能。  上海安科瑞电气股份有限公司的ACR230ELH在该项目中一举包揽了中心场馆5个变电所的所有电力数显示仪表。以世博中心地下5个变电所中的1#所举例:这是一个0.4kV低压配电站系统,由2个受电柜、2个应急进线柜、1个母联柜、4个补偿柜,155个馈出柜组成。馈出柜负载具体可分为:展览用电、照明用电、空调风机用电、动力用电和消防用电。配电系统中采用了LED等节能光源、大功率变频中央空调、展览用电等大量非线性用电设备,虽然降低了实际的功耗,以实现节能的目标,但是这些设备都是电力系统谐波的主要来源;这些设备即使供给它们理想的正弦波电压,取用的电流也是非线性的,即有谐波电流存在。这些设备产生的谐波电流注入电力系统中,使系统各处电压产生谐波分量。这些设备单个容量不大,但基数很大且散布于各处,电力部门又难以治理。假如这些设备的电流谐波含量过大,则会对世博中心场馆电力系统造成严重影响。  ACR230ELH多功能电力仪表在现场使用之后,用户除了可以通过该表了解所有常规电参数之外,可以了解世博中心场馆现场各种电力设备投运前、后相关系统的电力质量水平及其变化对有关设备的影响,方便电力质量故障诊断和异常的原因测量,为大型公建的稳定运行提供实时数据。  在该项目中主要用到了该产品的以下功能,常规电参数测量、复费率电能计量、电力质量分析、分断开关的分合状态指示以及485通讯组网。现场系统网络结构(如图8):现场设备层——网络通讯层——站控管理层。也即是:先将现场智能设备接入就地的Modbus总线,再将Modbus总线通过串口设备联网服务器转换成TCP/IP以太网与监控主机进行数据交换,最终由方便管理人员通过监测系统软件了解及掌握现场状况,并进行实时监测。  1)现场设备层采集所需实时监测的电参量:  现场设备层是数据采集终端,主要是由智能仪表组成(此项目中主要为ACR230ELH电力质量分析仪),向数据中心上传存储的参数。世博中心场管项目中,例如主进线回路的三相电流、三相电压、有功/无功功率、功率因数及频率;电容补偿回路的功率因数、有功、无功功率;联络回路的三相电压、电流;普通低压出线回路的三相电流、功率;重要低压出线回路的三相电流、有功、无功功率、电压和电流的2-31次谐波、谐波畸变率(THDi、THDu)等电参量;  2)网络通讯层实现数据传输:  在现场设备(如ACR230ELH)中采集到的电参量,通过以太网实现系统信息的交换和共享,并将数据提供给总变监控系统。同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。  3)站控管理层以最直观方便的形式反映现场各个运行状态:  站控管理层针对监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部门。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的

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