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智能型相位伏安表-武汉鄂电电力试验设备有限公司

  • 产品名:三相多功能伏安相位表
  • 产品价格:面议
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产品说明

1.ED0607A、ED0607B基准条件和工作条件

影响量 基准条件 工作条件 备注

环境温度 23℃±1℃ -10℃~40℃ ----

环境湿度 40%~60% <80% ----

信号波形 正弦波 正弦波 β=0.01

信号频率 50HZ±1HZ 45HZ~65HZ ----

仪表工作电压 9V±0.1V 9V±1.5V ----

测相位频率相序时

电流幅值 1A±0.2A 2mA~20A ----

测相位频率相序时

电压幅值 100V±20V 10V~600V ----

测功率功率因数时

电流幅值 1A±0.2A 20mA~20A ----

测功率功率因数时

电压幅值 100V±20V 10V~600V ----

外电场、磁场 应避免

被测导线位置 被测导线处于钳口的近似几何中心位置  

2.ED0607C基准条件和工作条件

影响量 基准条件 工作条件 备注

环境温度 23℃±1℃ -10℃~40℃ ----

环境湿度 40%~60% <80% ----

信号波形 正弦波 正弦波 β=0.01

信号频率 50HZ±1HZ 45HZ~65HZ ----

仪表工作电压 9V±0.1V 9V±1.5V ----

测相位频率相序时

电流幅值 1A±0.1A 0.1A~400A ----

测相位频率相序时

电压幅值 200V±2V 30V~600V ----

测功率功率因数时

电流幅值 1A±0.1A 0.1A~400A ----

测功率功率因数时

电压幅值 200V±2V 30V~600V ----

外电场、磁场 应避免

被测导线位置 被测导线处于钳口的近似几何中心位置

3.一般规格

型    号 ED0607A、ED0607B ED0607C

功    能 同时测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等

电    源 DC9V 碱性干电池(1.5V LR6×6)

工作电流 开启背光灯最大耗电80mA,电池连续工作8小时

关闭背光灯仪表耗电50mA,电池连续工作12小时

显示模式 LCD显示,240dots×160dots

仪表尺寸 长宽厚:196mm×92mm×54mm

电压量程 AC 0.00V~600V

电流量程 AC 0.0mA~20.0A 电流:AC 0mA~400A
三相钳形相位伏安表_数字式双钳五金、工具-武汉鄂电电力试验设备有限公司
三相钳形相位伏安表_数字式双钳五金、工具-武汉鄂电电力试验设备有限公司

相位量程 0.0°~360.0°

频率量程 45.00Hz~65.00Hz

有功功率量程 0.0W~12kW 0W~240kW

无功功率量程 0.0W~12kVAR 0W~240kVAR

视在功率量程 0.0W~12kVA 0W~240kVA

功率因数量程 -1~+1

电流矢量和 0mA~60.0A 0A~1200A

分 辨 力 电压:AC 0.01V

电流:AC 0.1mA

相位:0.1°

频率:0.01Hz

有功功率:0.1W

无功功率:0.1VAR

视在功率:0.1VA

功率因数:0.001

电流矢量和:1mA 电流矢量和:0.1A

相    序 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从左往右顺次闪烁

反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从右往左顺次闪烁

通讯接口 USB接口,所存数据上传电脑,便于分析管理数据

自动关机 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗

背光功能 有,适合昏暗场所及夜间使用

电压检测 当电池电压低于7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池

仪表质量 主机:550g(带电池)

尖小形电流钳:170g×3 圆口形电流钳:185g×3

测试线:250g

测试线长度 1.5m

电流钳线长 2m

工作温湿度 -10℃~40℃;80%Rh以下

存放温湿度 -10℃~60℃;70%Rh以下

输入阻抗 测试电压输入阻抗为:1MΩ

耐    压 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟

绝    缘 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ

结    构 双重绝缘,带绝缘防振护套

适合安规 IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2

4.ED0607A、ED0607B基准条件下基本误差及性能指标

类    别 量    程 分辨力 基本误差

电    压 AC 0.00V~600V 0.01V ±(0.5%量程)

电    流 AC 0.0mA~20.0A 0.1mA ±(0.5%量程)

相    位 0.0°~360° 0.1° ±1°

有功功率 0.0W~12kW 0.1W ±(1.0%量程)

无功功率 0.0VAR~12kVAR 0.1VAR ±(1.0%量程)

视在功率 0.0VA~12kVA 0.1VA ±(1.0%量程)

频    率 45HZ~65HZ 0.01HZ ±(1.0%量程)

功率因数 -1~+1 0.001 ±0.03 注:工作条件下的相位误差:10mA~20A为±3°;10mA以下±6°。

1、ED0607型三相多功能伏安相位表可以同时测量三相电压或四路电流(包含零线电流)

2、三相相位表同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角

3、ED0607型三相多功能伏安相位表具有测量电网频率和相序

4、ED0607型三相多功能伏安相位表具有自动判别变压器绕组、容性和感性负载

5、ED0607型三相多功能伏安相位表具有六角图显示,彩色相序分析

6、ED0607型三相多功能伏安相位表有功功率、无功功率、视在功功率、三相功率和和功率因数测量

7、ED0607型三相多功能伏安相位表具有数据保存和查看功能

8、ED0607型三相多功能伏安相位表具有数据静态保存功能

9、ED0607型三相多功能伏安相位表3.2寸TFT彩屏显示具有触摸功能

10、ED0607型三相多功能伏安相位表锂电池供电、一次充满可连续待机大于20小时

ED0607A、ED0607B、ED0607C三相多功能伏安相位表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能、数字式、智能化仪表,具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,智能型相位伏安表,三相五金、工具仪,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等,为用电检查人员提供一种安全、准确、便捷的新型电力仪表。

ED0607A、ED0607B、ED0607C三相多功能伏安相位表配有防振、防滑、高绝缘护套,采用240dots×160dots LCD显示器,动态显示,向量图指示,一目了然,尽显精美豪华外观。其电流钳有两种规格,尖小形钳口适用于排线密集的地方,圆形大钳口适用于粗导线检测,能满足不同场所需求。

三相多功能伏安相位表又名智能型三相多功能伏安相位表、多功能三相多功能伏安相位表、三钳数字相位伏安表等,适用于电力、石化、冶金、铁路、工矿企业、科研院校、计量部门等。尤其适用于电能计费系统及继电保护系统。


双钳数字相位伏安仪厂家_数字双钳五金、工具表厂家-武汉鄂电电力试验设备有限公司
双钳数字相位伏安仪厂家_数字双钳五金、工具表厂家-武汉鄂电电力试验设备有限公司

相位伏安表别称 数字三相相位伏安表、智能型三相相位表、多功能三相相位伏安表、三钳相位伏安表 、手持式三相相位伏安表

“能源互联网其实核心的内容还是在配网,能源互联网最终落脚点配网,能够实现多种能源互联。今年国家能源局连续颁发智能电网、微网、配网政策,其实一个很核心问题就是鼓励大量发展分布式能源。”北京科锐配电自动化股份有限公司袁钦成在国际能源峰会分论坛——电力电工电器大会表示。以下是根据演讲内容进行整理:智能电网这几年已经不是一个新名词,国家电网和南方电网都已经轰轰烈烈建设两年多了。不管是怎么去诠释这个智能电网,事实上智能电网更多在配电网上体现的,那我们国网从智能电网从智能发电、智能输电、智能变电、智能配电、智能用电都有提到,但是唯有差别是在智能配电网上,我们之所以要研究智能配网一个很重要原因,过去我们国家重化轻工不敢用,配电落后于整个建设的,这也是刚刚国家能源局有一个文件,今后今年投资两万亿建设配网,这也导致我们配网向国外一些国家可靠性上有一些差距,另外电网损耗平均线路的覆盖率等等跟发达国家比都还是有一些差距的。能源互联网最终落脚点在配网那么我们在最近一年多国家能源局在研究能源互联网,可能会在今年年底明年年初会发布关于能源互联网的行动计划,那么能源互联网其实核心的内容还是在配网,因为所谓能源最终在配网能够实现多种能源互联。所以智能电网也好,从能源互联网角度也好新意主要体现在配电网方面,我认为两个方面,一个是可再生能源大量接入,如果在后面能源互联网建设,可能大量微电网接入会导致配网发生很大的变化,特别是在保护控制方面。另外一个大量分布式能源接入包括电网接入,我们一个很重要的刚才我说的要讲究用户互动主要体现需求和响应,调动用户参与配网的调控。从智能电网本身特征来讲,可以简单总结在这几个方面。我们要建设智能配电网要建立更高的供电可靠性,实时检测故障设备并进行纠正性操作。最大程度地减少电网故障对用户的影响。自愈功能包括继电保护、重合闸、配网故障隔离等。在主网停电时,应用分布式电源微网,保障重要用户的供电。更高的电能质量,实现电压、无功的优化控制,保证电压合格率。实现敏感用电设备的不间断连续供电。应用动态电压补偿器保证线路故障与重合闸期间的供电。应用固态断路器实现双路供电电源的“0”秒无缝切换。那么智能配电网大量分布式电源介入,也存在很多运行安全、可靠问题。再一个就是支持与用户的互动,这个互动更多不是简单智能抄表,装一个智能电表给用户抄表,这个是给供电部门减少一些劳动工作量而已。真正智能互动让用户主动参与符合调节,智能型相位伏安表,三相五金、工具仪厂家,用电低谷主动多用电,怎么做到这一点,最基本靠实时电价政策,很大程度上是我们国家电力市场政策能不能有突破,现在已经有一些实施电价政策,但是都是阶段性的,欧美有一些每时每刻都有可能调整,实时电价可以体现在你们家电表上,告诉你这个时候电价是一块还是一块五,低谷是两毛,我们很多家里面老同志看到一块五能关的就关掉,现在是两毛就把用电设备储能投上,我们希望高峰退掉一部分,低谷投入设备,这就是削峰填谷。如果所有的用户能够实时的参与削峰填谷,三年到五年任何电厂电量不缺的,所有用电设备很大程度上都是为高峰准备的,一年可能就为那几小时高峰用电设备容量也要去保证。配网、微网政策的出台醉翁之于分布式能源配电网建设还有其他好处,提高电网资产利用率,合理控制潮流,减少线损。通过用户削峰填谷,提高负荷率,减少系统容载比,充分利用系统容量。减少投资,减少设备折旧,使用户获得更廉价的电力。能够对配电网及其设备进行可视化管理。最后一个我要说的可能今后几年国家要重点建设的,大家不知道注意没有,今天能源局已经连续发布几个文件,在前面几个月发布智能电网建设一个文件,那么后来又发布一个关于分布式能源和微网建设的一个文件,那么马上可能会在今年年底到明年年初能源局组织一批人正在研究的,马上要发布关于能源互联网的建设。其实在这几个文件一个很核心问题就是鼓励大量发展分布式能源,一个是从全球能源需求这个角度来说,我们国家不是能源资源大国,所以发展可再生能源和分布式能源也是一个发展目标。那么大量可再生能源进入以后,那么我们配电网会发生质的变化,搞系统的人很清楚,整个电源从发电厂发完了以后,刚才已经有专家讲到了,经过变电站通过高压输电系统把电送到各个城市,到了各个城市降压送到大用户,实际上配网这个地方能源是单向的,能源从很远地方送过来,我这儿就是用,但是能源互联网建立以后,那么大量微网和分布式电源进入以后配网不再是只是接受能源的地方,它本身在内部自己就有发电,这个发电就来自于分布式能源,当分布式能源渗透率非常高,高到20%、30%,按照整个配网来说有30%电源来自分布式能源,这个时候配网发生故障处理的时候,电源故障点不是来自一个方向,所以大量分布式能源进入配网碰到一个巨大挑战,不仅符合平衡和调度问题,因为风电供电稳定性太差,有风能量很大,没风就停掉了,所以才会出现现在有风送不出来,你要知道储能电源跟常规电源比价格还是要高很多的。如果有大量分布式电源进来以后,对配网来说还有一个能源调度跟管理问题,后面所谓提到有一些虚拟发电等等。近年配网很重要发展方向要有大量分布式电源进入,配网本身要变成闭环供电的网络,但是我们国家电力系统页允许这么多年配网的保护和控制其实是非常简单的。大多数通过变电站出口线路上没有智能开关,现在做了配网自动化,国网投资很多,有的省投资几个亿了,但是配网并没有解决故障问题。这些问题是配电网技术。我下面想重点跟大家回报一些关于智能配电网建设方面保护和控制方面一些问题。本身我们配电系统不管网情况也存在保护跟现在网络不相适应的问题。就是说现在配电系统有很多开关分了好几级,这些开关由于用传统保护方法没法跟保护配合,做配电网自动化。还有一个根本没有考虑分布式电源接入问题,下面我快速说一下,最简单用这个图说明,故障发生在F点,我们希望看到情况就是S开关跳开把故障点隔离就完了,这样导致配网自动化投资很高效益不是很明显。那么我要介绍一个概念就是所谓网络式保护,每一个终端每一个保护不仅采集自己信息要跟相邻开关进行共享,这个时候保护的动作与否不仅仅基于自己独立单元而且基于网络,所以我们把它叫网络式保护。配网故障自愈技术的三个阶段目标能做到任何故障发生保证停电范围最小,离故障区最近开关跳闸其他开关不跳,能在最短时间恢复供电,传统方法差不多分钟级,现在我们可以让它做到一秒两秒完成。那么再一个就是分布式智能实现。为了使得我们研究和准则具有通用性,传统配网在运行的时候都还是有开关点的,这个时候我们利用这样一个动作来检测相邻开关的保护状况来决定它自己是不是要跳闸。另外一个它把自己隔离以后还能够在最短时间里面利用故障点开关进行跳闸,我们看一个简单例子。像故障发生在F3点,通过网络式保护能够在0.1秒跳开,这个网络我们假设是闭环的,一个地方发生故障的时候,这个电源通路非常复杂,你怎么判断故障在哪一个区域让哪个跳闸,这个时候把短路引入,比如说像这个地方如果是一个闭环供电,我说这是一个电源,故障发生在这个区域,S1功率指上这个区域,这个区域没有大电流往外流入,本身就是多电源不需要再做其他的处理。考虑到系统实时性有些通道坏了,开关本身有故障,这个方案要考虑不同类型开关混合组网自动化。网络式保护解决选择性问题,它保障离故障最近的开关跳闸。第二个解决快速性问题,过去通过人工其他保护配合做故障选择性,但是它跳闸会很慢,现在能够保证故障在100毫秒快速跳出,不需要主站完成,利用就地能源完成。再一个随着网络结构变化,由于配网发展,分布式能源进来以后,我们还要考虑分布式电源进入,我们看看最底下像这样,本来这是主攻电源,但是由于这些分布式电源进来以后可能使得供电路径和供电方向发生变化,而分布式电源并不都是大电源,所以我们经过仔细分析,分布式电源可以分为两大类,当你是大电源的时候就用我们前面分析的这种所谓闭环功率模式,当你是小电源的时候我们可以用开关模式。简单总结一下,配网故障自愈过程的三个阶段,第一个阶段故障发生瞬间,故障的开断和清楚。第二个阶段故障处理区的隔离和是非故障区域的恢复供电。第三个故障点的定位和排出故障。其中比较典型的在国家863项目在广东佛山有十几个开闭锁在一起,这次故障装在各个位置,能够在94毫秒把故障隔离,实现我们最初设计目标。   降压启动主要有热自藕降压启动和星三角降压启动。热自藕降压启动是指通过自藕变压器在启动时降低电机电压,同时降低启动电流。一般降低为额定电压的55%-75%左右。优点是可以通过改变自藕变压器的抽头圈数方便地改变启动电压。缺点是需要用到自藕变压器,成本较大。星三角降压启动是指通过改变电机的接线方式而改变启动电压,从而降低启动电流的一种方法,只能适用于正常接线方式为三角形接法的电机。在启动时,使用继电器方法使电机接线方式为星形,此时电机的每相电压降低为原来的根号三分之一,电机转速达到额定转速的80%左右,控制继电器改变电机接线方式为三角形,智能型相位伏安表,数字式双钳五金、工具表,电机开始正常运转。优点是可以节省自藕变压器,降低成本,同时接线方法简单,可靠性较大。缺点是无法改变启动电压的比率,同时无法使用在星形接法的电机。 我国已经进入了大电网、大机组、高电压、高自动化的发展时期。随着经济的快速发展,电力需求也在快速增长,武汉鄂电电力试验设备有限公司,鄂电电力试验设备,特高压输电逐渐进入到我国电力的建设当中。特高压输电能同时满足电能大容量、远距离、高效率、低损耗、低成本输送的基本要求,而且能有效解决目前500kV超高压电网存在的输电能力低、经济效益低、安全稳定性差等方面的问题,所以,建设特高压电网已成为我国电力发展的必然趋势。1 概述电力系统稳定性是指电力系统中各同步发电机在受到扰动后能够保持和恢复同步运行的能力。只有在各发电机在同步运行的条件下,也就是电力系统稳定运行状态下,发电机发出的功率为定值,各发电机的电动势相量之间的相角差、发电机电动势与各母线电压的相角差以及各母线电压相量的相角差保持恒定。假设电力系统中的发电机不同步运行,那么发电机发出的有功功率功率不是定值,整个系统各母线的电压和输电线路的功率也不是定值,将发生大幅摆动。如果在系统受到扰动后,各发电机的功率和各母线电压摆动的幅值不衰减,功率振幅越来越大,电压幅值越来越低,电力系统控制装置不能使发电机恢复同步,不能使各母线电压恢复到扰动前相近的值,则电力系统中各发电机失去同步状态,电力系统将失去稳定性。2 特高压输电网的稳定性特高压电网是整个电网的一部分,超高压-特高压电网的稳定性分析方法与高压-超高压电网没有根本的区别。特高压输电是把发电基地或发电厂的大容量功率电能远距离输送至负荷中心。因特高压输电线路的参数特点是由它的输电能力与相联的送端和受端系统参数决定的,故高压输电线路的输电能力受到电压稳定极限、功角稳定极限的制约。3 特高压电网的稳定性原则特高压输电比超高压线路输送多的功率,如果特高压输电线路突然中断输送,将给电网系统造成大的功率缺额,给下一级500kV电网带来严重的影响安全运行的问题。为了保证包括特高压电网在内的整个电力系统安全稳定运行,通常采用双回特高压输电线路将送端系统或发电中心的电力输送给远方的负荷中心。特高压输电线路实际运行时所输送的功率和超高压输电一样,必须满足电力系统功角稳的要求。根据前述特高压输电的性能特点,这些稳定性要求如下:1)当一回输电线路发生严重故障或靠近输电线路送端发生三相短路故障时,继电保护和断路器正常动作,跳开故障线路,切出故障,电力系统应能保持暂态稳定。2)故障线路跳开、切出故障后,剩下的一回线路能保持原双回线路的输送功率在静态稳定极限范围内,有一定静态稳定裕度,短时内恢复电力系统的稳定运行,保证运行人员在故障后能重新调整电力系统潮流,电力系统能恢复正常运行的静态稳定裕度。3)故障线路切除故障后,剩下的一回线路保持原双回线路的输送功率在小干扰电压稳定极限范围内,并留有一定的稳定裕度。4)在电力系统大方式运行条件下,特高压输电受端系统内发生单合大机组跳闸,根据特高压输电线路对于增加的功率输送及故障后的潮流分布,留有短时间的静态稳定裕度、电压稳定所需的短时有功和无功输送裕度,确保受端电压在稳定裕度控制范围内。4 输电的经济性比较超高压输电与特高压经济性的比较一般用以下方法比较:用两个电压等级输送相同功率和同样的距离所用的输电成本进行比较:一种是按可靠性指标,比较它们的开始一次投资成本多少;另一种是比较寿命周期。通过分析计算和可靠性分析计算可知,一条1100kV特高压输电线路的输电能力可达500kV常规输电线路输电能力的4倍以上,而在在线路和变电站的运行维护成本比较方面,特高压输电所需的成本比超高压少的多。线路的电能损耗和功率约为500kV线路的1/6左右。显然,特高压输电在运行成本方面具有明显的优势。5 结语电力关系着我国国计民生的基础性产业,在我国电力发展中,国家电网和个输电公司承担着保障国家能源安全、优化能源资源配置和促进国民经济、社会发展的重要任务。在认真分析我国电力工业和电网的发展现状及趋势的基础上我们深刻认识到,加快建设以特高压电网为主的坚强国家智能电网电网对于实现资源优化有效配置、推动我国能源的高效开发利用和提高电力工业整体效益有重大意义。


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