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SHHZDN3000.05級三相電能表測試儀現貨供應,品質保障

  • 發布日期:2023-02-22      瀏覽次數:638
    • 電力係統電能質量降低會(hui) 引起廣泛的能效及安全影響,如降低電力設備的運行性能,增大電力係統損耗,降低生產(chan) 工效和工件質量,幹擾繼電保護和自動裝置正常工作,增加和放大電網諧振,誘發諧波過電壓或過電流的危害。嚴(yan) 重時可能影響引起敏感製造業(ye) 設備故障、新能源發電機組脫網、常規發電機組異常、電容器組設備燒損等電能質量事件。

      南方電網公司近年來組織開展了多次全網電能質量普查,發現電能質量超標的問題在網、源、荷側(ce) 均普遍存在。根據諧波普測,變電站諧波電壓超標率約6.0%;開展了諧波源用戶排查,用戶諧波超標率約19.9%;開展了174個(ge) 新能源場站排查,共發現18個(ge) 站諧波超標。

      隨著電網設備電力電子化增加,電網諧波引發的電能質量事件也增加,如因5次諧波超限導致柔直單元停運,交流電網背景諧波含量較高引起直流濾波器等設備過負荷告警等,部分敏感用戶由於(yu) 電壓暫降造成生產(chan) 線停運也有發生。


      一、功能特點(SHHZDN3000.05級三相電能表測試儀(yi) 現貨供應,品質保障

      1、儀(yi) 器是集電能表校驗、電參量測試和檢測電網中發生波形畸變、電壓波動和三相不平衡等電能質量問題為(wei) 一體(ti) 的高精度測試儀(yi) 器。

      2、不停電、不改變計量回路、不打開計量設備情況下,在線實負荷檢測計量設備的綜合誤差。

      3、準確測量電壓,電流,有功功率,無功功率,相角,功率因數,頻率等多種電參量,從(cong) 而計算出測試設備回路的測量誤差。

      4、可顯示被測電壓和電流的矢量圖,用戶可以通過分析矢量圖得出計量設備接線的正確與(yu) 否。同時,在三相三線接線方式時,可自動判斷48種接線方式;追補電量自動計算功能,方便使用人員對接線有問題的用戶計算追補電量。

      5、電流回路可使用鉗形互感器進行測量,操作人員無須斷開電流回路,就可以方便、安全的進行測量。

      6、可校驗電壓表、電流表、功率表、相位表等指示儀(yi) 表以及三相三線、三相四線、單相的1A、5A的各種有功和無功電能表。

      7、可采用光電、手動、脈衝(chong) 等方式進行電能表校驗。

      8、測量分析公用電網供到用戶端的交流電能質量,其測量分析:頻率偏差、電壓偏差、電壓波動、三相電壓允許不平衡度和電網諧波。

      9、可顯示單相電壓、電流波形並可同時顯示三相電壓、電流波形。

      10、負荷波動監視:測量分析各種用電設備在不同運行狀態下對公用電網電能質量造成的波動。記錄和存儲(chu) 電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、頻率、相位等電力參數。

      11、 電力設備調整及運行過程動態監視,幫助用戶解決(jue) 電力設備調整及投運過程中出現的問題。

      12、 測試分析電力係統中無功補償(chang) 及濾波裝置動態參數並對其功能和技術指標作出定量評價(jia)

      13、可選配條碼掃描器,對電表的條碼進行自動錄入。

      14、電能表的485通訊接口進行檢測,並能完成現場校驗多功能(智能)電能表的工作需求,可根據電表中已設置的需量周期和滑差的時間對需量進行誤差校驗。

      15、具備萬(wan) 年曆、時鍾功能,實時顯示日期及時間。可在現場校驗的同時保存測試數據和結果,並通過串口上傳(chuan) 至計算機,通過後台管理軟件(選配件)實現數據微機化管理。

      16、采用大屏幕進口彩色液晶作為(wei) 顯示器,中文圖形化操作界麵並配有漢字提示信息、多參量顯示的液晶顯示界麵,人機對話界麵友好

      17、體(ti) 積小、重量輕,便於(yu) 攜帶,既可用於(yu) 現場測量使用,也可用做實驗室的標準計量設備。


      二、技術指標(SHHZDN3000.05級三相電能表測試儀(yi) 現貨供應,品質保障

      1、輸入特性

      電壓測量範圍:0~400V,57.7V、100V、220V、400V四檔自動切換量程。

      電流測量範圍: 0~5A,內(nei) 置互感器分為(wei) 5A(CT)檔。鉗形互感器為(wei) 5A(小鉗)、25A(小鉗)、100A(中鉗)、500A(中鉗)、400A(大鉗)、2000A(大鉗)六個(ge) 檔位。(其中中型鉗表和大型鉗表為(wei) 選配)

      相角測量範圍:0~359.999°。

      頻率測量範圍:45~55Hz。

      2、準確度

      計量校驗部分:

      電壓:±0.05%

      電流:±0.05%(鉗形互感器±0.5%)

      有功功率:±0.05%(鉗形互感器±0.5%)

      無功功率:±0.3%(鉗形互感器±1.0%)

      有功電能:±0.05%(鉗形互感器±0.5%)

      無功電能:±0.3%(鉗形互感器±1.0%)

      頻率:±0.05%

      相位:±0.2°

      3、電能質量

      基波電壓和電流幅值:基波電壓允許偏差≤0.5%F.S.;基波電流允許偏差≤1%F.S.

      基波電壓和電流之間相位差的測量偏差:≤0.5°

      諧波電壓含有率測量偏差:≤0.1%

      諧波電流含有率測量偏差:≤0.2%

      三相電壓不平衡度偏差:≤0.2%

      4、工作溫度

      工作溫度:-10℃~ +40℃

      5、絕緣

      ⑴、電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100MΩ。

      ⑵、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻1.5KV(有效值),曆時1分鍾實驗。

      6、標準電能脈衝(chong) 常數

      標準電能脈衝(chong) 常數:內(nei) 置互感器常數(FL)=10000 r/kW·h  ,

      鉗型互感器常數(FL):


      5A

      25A

      100A

      500A

      400A

      2000A

      10000r/KW·h

      2000 r/KW·h

      500 r/KW·h

      100 r/KW·h

      125 r/KW·h

      25 r/KW·h






      7、重量

      重量:2Kg

      8、體(ti) 積

      體(ti) 積:25cm×16cm×6cm

      SHHZDN300三相電能表現場校驗儀(yi) .jpg


      隨著傳(chuan) 統電力係統向新型電力係統發展,雙高"特性將更為(wei) 顯著,新型電力係統建設背景下電能質量麵臨(lin) 的形勢主要有兩(liang) 方麵:

      一是新能源發電的快速發展使得電源結構發生根本變化。雙碳"目標對能源行業(ye) 提出了更高的要求,電源結構也將發生根本性變革,新能源裝機占比逐年上升,預計到2030年,新能源發電裝機容量將達到15億(yi) 千瓦。新能源發電出力隨機性、波動性顯著,規模接入區域可能出現次同步或超同步功率振蕩、諧波放大或諧波諧振、電壓越限等問題,造成臨(lin) 近新能源場站和分布式光伏脫網、臨(lin) 近用戶電動機跳閘、發電機軸係扭振等影響。

      二是電力係統負荷側(ce) 呈現電力電子化趨勢。交通行業(ye) 、冶煉化工、製造等行業(ye) 領域新型電力電子設備大量接入,負荷形態更加多樣化,負荷特性發生較大變化,負荷側(ce) 有源化發展趨勢顯著。

      交通行業(ye) 方麵,電氣化水平持續提升,鐵路網規模到2025年將達到17.5萬(wan) 公裏,電氣化率將達到89%;城市軌道交通,十四五"期間總裏程達1.3萬(wan) 公裏;新能源汽車,2030年預測我國新能源汽車銷售將占比40%~50%十四五"末,全社會(hui) 新能源汽車的年充電量將達到1029億(yi) 千瓦時。電氣化鐵路對電能質量的挑戰主要是負序、諧波等問題,軌道交通則主要是諧波問題,曾引發高次諧波放大,造成變電站保護誤動,影響臨(lin) 近用戶供電。新能源汽車用戶集中充電造成供電設備重載或過載、電壓越下限等問題。

      冶煉化工行業(ye) 方麵,冶金化工等高耗能行業(ye) 將重點推進電能替代工作,提高電能在終端用能的占比,未來直流電弧爐、精煉爐、中頻爐、軋鋼機、電解整流裝置、電石爐等電力電子化生產(chan) 設備的應用規模將持續增長。冶金化工行業(ye) 未來主要特征是產(chan) 業(ye) 集中化、設備重型化,高壓大功率用電設備運行時產(chan) 生較大的功率衝(chong) 擊,引起電壓波動、諧波等問題,並向下一級電網傳(chuan) 播,影響範圍大。

      製造等行業(ye) 方麵,呈現快速電力電子化趨勢。為(wei) 提高用電能效,加工製造、信息通信、商業(ye) 用電設備廣泛使用變頻器、直流傳(chuan) 動設備和直流通訊電源、UPS、空調係統等設備,同時隨著設備智能化水平的提升,全控型電力電子器件的應用程度提高,用電設備的諧波呈現寬頻化、隨機波動等特征,設備之間的相互影響增強,對配電網電能質量控製提出新的挑戰。


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