电能质量优化装置用途
1 .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。
2 .电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
3. 测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因。
4 .测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定
电能质量优化装置价格
电能质量优化装置用途
1 .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。
2 .电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
3. 测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因。
4 .测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价。
5 .便携式、多参数、大容量、及近代信号分析理论的应用等特点,使GDDN-500C可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域。
电能质量优化装置指标
1.电压波动(fluctuation)与闪变(flicker):电压波动是在包络线内的电压的有规则变动,或是幅值通常不超出0.9~1.1电压范围的一系列电压随机变化。闪变则是指电压波动对照明灯的视觉影响。
2.电压切痕(notch):电压切痕是一种持续时间小于0.5周期的周期性电压扰动。电压切痕主要由于电力电子装置在相关的两相间发生瞬时短路时电流从一相转换到另一相而产生的。电压切痕的频率非常高,用常规的谐波分析设备很难检测出来,这就是过去从未有过此项电压扰动内容,直到近才正式列入的原因。
电能质量优化装置控制策略
一旦检测、分析出存在的有关电能质量问题的信息,就必须采用有效的控制方法消除或抑制这些信息。采用何种控制方法与电能质量问题类型以及控制装置密切相关。传统的一些用于稳态电压调整的装置,如并联电容器、并联电抗器、变压器分接头等都是机械式的,它们对电能质量问题反应速度慢、控制不、调节能力有限,过去一般采用手动控制的方法,现在有一部分装置采用了自动投切的方法,其控制策略既有非常简单的开环控制,也有采用模糊控制、智能控制等现代控制策略的。
电能质量优化装置措施
无功电能的余、缺状况是影响供电电压偏差的重要因素。传统的电能质量测试手段存在着局限性。建立了遍及全网的电能质量在线监测网,以及一套统一开放的监控和管理平台,进而针对严重影响电网电能质量的干扰性负荷进行改造,有效地提高了电能质量管理水平。也是利用现代测量控制技术和数据处理与通讯技术,在经济合理的成本下实现对用户端包括电源进线到终端用电设备在内的全部配电用电系统设施的管理控制,大幅提高配电用电系统与设施的运行与管理效率,降低运营成本。
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