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RST331Y-C諧波分析型多功能諧波電力儀表

  • 更新時間:  2020-11-04
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  • 簡單描述
  • RST331Y-C諧波分析型多功能諧波電力儀表
    針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設施、智能大廈的電力監(jiān)控需求而規(guī)劃的。它能測量悉數的常用電力參數,如三相電流、電壓,有功、無功功率,電度、諧波等。由于該電力表面還具有完善的通訊聯(lián)網功用,所以我們稱之為網絡電力表面。它十分適宜于實時電力監(jiān)控系統(tǒng)。多功用電力表面具有很高的性能價格比,可以直接替代常規(guī)電力變送器及測量表面。作為一種*智能化、數字化的前端
詳細介紹

RST331Y-C諧波分析型多功能諧波電力儀表
針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設施、智能大廈的電力監(jiān)控需求而規(guī)劃的。它能測量悉數的常用電力參數,如三相電流、電壓,有功、無功功率,電度、諧波等。由于該電力表面還具有完善的通訊聯(lián)網功用,所以我們稱之為網絡電力表面。它十分適宜于實時電力監(jiān)控系統(tǒng)。多功用電力表面具有很高的性能價格比,可以直接替代常規(guī)電力變送器及測量表面。作為一種*智能化、數字化的前端搜集元件,該系列網絡表面已廣泛運用于各種控制系統(tǒng)、SCADA系統(tǒng)和動力處理系統(tǒng)中。



交流接觸器尤其是電磁式接觸器,是我們電工工作中極為常見常用的一種電氣控制器件。至于其工作原理和結構特點,相信廣大同行們都是相當熟悉。可大家在使用過程中,不知注意到一種現象沒有——在觸點容量低于60A的交流接觸器中,其吸合線圈工作電源多直接使用交流電源(多見AC380V、220V、36V三種電壓等級);而一旦接觸器觸點容量高于60A后,其吸合線圈工作電源則多變成直流形式(雖然也是引入交流電源但已經經過整流電路轉換)。synchrochemint
RST331Y-C諧波分析型多功能諧波電力儀表
全功用版其他多功用電力外表能夠結束如下的功用:
1、丈量閃現有功功率/無功功率/功率因數的一起能夠閃現負荷性質是容性仍是理性
2、經過電能脈沖輸出將計量到的電能數據進行脈沖遠程傳輸,接入脈沖計數器,或用于電表的守時校驗
3、分正序/負序/零序丈量電流,一起能夠判別電壓和電流的不平衡度;
4、分為四個象限的電能分類計量:判別負載是在吸收電能仍是在輸出電能;
5、月度的均勻功率因數核算,判別電能質量是否合格;
6、多費率電能計量:分4個時段8個區(qū)間核算電能,合理規(guī)劃用電負荷;
7、前史數據存儲:供給近期三個月內的電能前史記載(每月凍住抄表數據);
8、需量核算功用:核算15分鐘窗口內的功率值,滑動窗口核算
9、負載操控功用:經過設置限值,輸出開關量給斷路器,能夠堵截負載供電(可參加延時)以操控惡性負載;
10、波峰系數監(jiān)測:波峰電流與電流RMS值之間的比值;
11、K系數:電流畸變率,反映電流波形的違反正弦波的程度;
12、間諧波:當正弦波重量的頻率是原溝通信號的頻率的非整數倍時;
13、諧波含有率:第h次諧波重量的均方根值與基波重量的均方根值之比,用百分數標明;
14、電壓不平衡率:電壓負序重量和正序重量的方均根值百分比;
15、電壓差錯:核算實踐電壓和標稱電壓之間的差值占標稱電壓的百分比,判別電壓的合格程度
16、電壓不堅決:核算電壓RMS值的改動或接連的不堅決;
17、電壓暫降:在45Hz-65Hz的工況下,電壓RMS值減小到10%-90%電壓之間



需量指的是一個規(guī)則的時刻間隔(T1)內的需求(一般針對功率)的均勻值。求均勻值的方法為滑動均勻核算法。滑動間隔(T2)可以設置為1~20分鐘,默認為5分鐘。T1是經過滑動窗口數來設置的(T1=滑動間隔x滑動窗口數),T1可以設置為1~60分鐘,默認為15分鐘(滑動窗口數為3)。
本類型智能配電表面供應多種需量讀數,包含同步值、猜想值和值。
同步值指在每個T1周期內的需量實時核算值,它會在每個T2周期結束時改寫上一個值;
猜想值指在每個T1周期結束時根據原始電參數的改動趨勢猜想下一個周期的需量值;
值指自上一次復位后所記載到的同步值。
需量是可以*的。*需量指需量記載已需量核算過程中觸及的變量都置0。*之后相當于表面從頭上電(針對需量功用)。需量的值在清零值時清零。



RST331Y-C諧波分析型多功能諧波電力儀表
用戶在調試或者使用電力儀表的時候,有時會發(fā)現儀表的運行不正常,或發(fā)生各類故障,以下介紹判斷故障原因的幾種方法,方便用戶排除故障:


方式一:同類比較
將發(fā)生故障的產品和工作正常的產品放在相同的環(huán)境中運行,再通過觀察兩個產品的運行情況,如果正常的產品放在故障環(huán)境中也不能夠正常運行,那么可以判斷出并非產品本身的運行故障,這時候就需要在接線和安裝方面查找原因。


方式二、旁路測試
這種方法適合一種情況,例如儀表或同類設備,一上電,就發(fā)生跳閘故障,此時如何判斷跳閘是否由儀表產生?可以采用旁路的方法,將儀表跳接過去,如果上電仍然跳閘,那么可以判斷不是儀表故障導致。如果此時不跳閘了,再通過萬用表去檢測儀表的端子上的接線,是否存在短路情況導致跳閘。


方式三、故障隔離
故障隔離的調試方式是我們經常會用到的,根據系統(tǒng)的原理圖,分區(qū)域切掉某些設備,或者跳接,以其他的設備去替代等方式,逐步的縮小排查的范圍,再配合上一些對比分析,更換零件的方式,一般可以比較迅速的診斷出故障原因。




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