HDPQ-50电能质量在线检测装置*实用
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2019-10-17 09:55:13
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应用领域:能源,电子,交通,电气,综合;
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产品简介

HDPQ-50电能质量在线检测装置*实用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

详细介绍

.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*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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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HDPQ-50电能质量在线检测装置*实用的,风电本身这种特点使其容量可信度低,给电网有功、无功衡调度带来困难。在风电容量比较高的电网中,可能产生电能质量问题,例如电压波动和闪变、频率偏差,谐波问题等。更重要的,需分析稳定性问题,系统静态稳定、动态稳定、暂态稳定、电压稳定等。当然,相同装机容量的风电场在不同接入点对电网的影响是不同的,在短路容量大的接入点对系统影响小,反之,影响大。定量分析风电场对电网运行的影响,要从稳态和动态两方面进行分析。

稳态分析,就是对含风电场的电力系统进行潮流计算。在稳态潮流分析中,风电场高压母线不能简单视为PQ节点或PU节点。含风电场电力系统对平衡节点的有功、无功平衡能力提出更高要求,要分析含风电场电网在电网大、小运行方式HDPQ-50电能质量在线检测装置*实用下,是否满足系统的安全稳定运行的各种约束。动态分析过程,一般采用仿真的方法,要考虑异步发动机、双馈异步发动机等不同发电机的模型以及风速、风机、桨距调节等环节,用仿真程序PSS/E、PSCAD、PSASP等进行分析,分析的关键是各种风力发电机模型的选用。

 

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