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WBLB6000电力系统谐波含量录波仪价格优惠

近年来,新能源电源已成为电力绿色发展的重要力量。但在当前电力市场体系下,电源企业的电量销售仍占收入主体,客观造成了新能源与化石电源较直接的市场竞争,导致相互对立、零和博弈现象时有发生。以新能源电源为代表的非化石电源是电力发展的潮流与方向,这是毋庸置疑的。但我国电力运行实践以及当前的经济技术条件均表明,非化石电源在当前及未来一段时期内均无法独自保障我国电力需求和电力系统可靠稳定运行需要,化石电源仍需在这段时期内适度发展,并在条件成熟的前提下有序退出。新时代,我们必须客观认识各类电源在不同时期电力系统中的地位和作用,及时优化调整相关市场机制。当前应重点理顺化石电源保障电力可靠、辅助电力系统调节的基础性作用,夯实电力绿色发展基础。


第1章 引言(WBLB6000电力系统谐波含量录波仪价格优惠

1.1 仪器简介

WBLB6000波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统扰动试验,励磁系统10%阶越试验,灭磁常数测量,自准同期装置校验,机组甩负荷记录等试验。

WBLB6000电力系统谐波含量录波仪价格优惠具有丰富的软件组件使用户可以通过软件组件,进行图形分析,组合运算,有效值计算,交流功率计算,三相对称性分析,频谱分析,谐波分析,曲线相关性分析,图形编辑和相量图绘制等操作。试验数据和分析结果可以生成WORD/EXCEL形式试验报告,也可以通过软件生成JPG图片导出,以方便用户对试验结果进行深入的分析和处理。

仪器具有12路模拟量输入,12路有源开关量输入和3路开出量信号,*高采样频率可达100KHZ,基本可以满足电力系统各种试验的瞬态信号记录要求。并且所有的模拟通道之间均相互隔离,以避免试验中不同电位点的连接问题导致被测系统发生故障。

1.2 特性和技术参数(WBLB6000电力系统谐波含量录波仪价格优惠

1.2.1 软件功能与特点

仪器具有功能强大的软件系统,软件系统实现的功能主要包括数据采集,数据压缩存储,波形分析与统计,图形绘制工具,频谱分析工具,波形组合运算工具,谐波分析,有效值计算,功率计算,三相对称性分析,相量图工具等。其特性可概括如下:

实时绘制试验曲线,并且提供多种曲线分析工具,使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作

可以对当前示波器中的图形进行编辑,包括自由标识,颜色变换等,以方便试验报告的制作

提供了频谱分析工具使用户可以方便的获取信号的频谱图形

可以任意的选择信号作为X,Y轴绘制信号的关系曲线

提供了谐波分析工具,可以对采集的信号进行谐波分析,*高谐波次数为1024

组合运算工具使用户可以对所采集的信号进行加,减,乘,除和积分等运算

计算选定通道信号的有效值,功率

对选定的三相信号进行功率和对称性分析

绘制选定信号的相量图

10通过软件选择通道信号类型:直流瞬时值或者交流有效值

11 内置了发电机三相短路特性曲线,空载特性曲线,励磁系统扰动试验,灭磁时间常数,频率电压特性,甩负荷试验,自准同期试验的标准试验模板,软件自动计算试验结果参数。

12仪器能够自动生成WORD试验报告,Excel试验报告

13 试验报告对曲线进行自动标识,使试验报告制作实现完全自动化

14 所有采样通道的名称和单位都可以重新定义

15 各种试验的试验环境设置和仪器设置自动保存

16 自动计算各种试验模板的试验参数

17 简单方便的通道滤定方式

18 使用U盘或移动硬盘等存储设备方便的导出试验数据

19 Windows XPE操作系统,可以实现软件系统自我保护与恢复,防止病毒攻入与侵蚀

20 采用防抖动处理,避免用户错误操作

1.2.2 硬件特点(WBLB6000电力系统谐波含量录波仪价格优惠

仪器的硬件系统特性和技术参数如下:

1 12路低电压/电流模拟量采集,电压输入范围-10V~10V-200V~200V-400V~400V,电流输入范围-20mA~20mA1路模拟量-100mV~100mV输入通道(100mv通道*大允许输入电压<10V

电压通道输入范围,电压或电流信号类型选择,通过软件选择

信号采集误差:       -400V~400V         误差<0.5V

-200V~200V         误差<0.2V

-10V~10V             误差<0.01V

-20mA20mA      误差<0.02mA

-100mV~100mV   误差<0.2mV       

频率测量30-170Hz 误差<0.1Hz

4 12路有源节点开关量测量通道,开关量信号范围DC12-220V

5 3路开关量输出通道,开出量*大开断能力AC220V/1A

分体式机箱结构,操作终端使用户可以更方便控制试验和分析数据

7 2USB口用于数据下载或键盘/鼠标输入

8 12.1寸大彩屏显示,触摸屏方式实现人机交互

仪器自带8G数据存储空间

10 采样通道输入阻抗

-10V~10V电压档位           输入阻抗820k

-200V~200V电压档位         输入阻抗820K

-400V~400V电压档位         输入阻抗820K

-20mA~20mA电流档位       输入阻抗50

-100mV~100mV电压档位  输入阻抗 >10M


第2章 组成(WBLB6000电力系统谐波含量录波仪价格优惠

2.1硬件组成

便携式录波仪的仪器实物如图1所示。仪器面板的详细结构如图2所示,面板上的区域功能如下。

1)区域1是试验接线区,所有的试验接线都在该区域完成,对应的通道一次为:

1组模拟量通道 CH1 对应U1,COM1,I1

2组模拟量通道 CH2 对应U2,COM2,I2

3组模拟量通道 CH3 对应U3,COM3,I3

4组模拟量通道 CH4 对应U4,COM4,I4

5组模拟量通道 CH5 对应U5,COM5,I5

6组模拟量通道 CH6 对应U6,COM6,I6

7组模拟量通道 CH7 对应U7,COM7,I7

8组模拟量通道 CH8 对应U8,COM8,I8

9组模拟量通道 CH9 对应U9,COM9,I9

10组模拟量通道 CH10 对应U10,COM10,I10

11组模拟量通道 CH11 对应U11,COM11,I11

12组模拟量通道 CH12 对应U12,COM12,I12

2)区域2是电流通道保险,每个电流通道都装有0.2A的保险管

3)面板的右边是12.1寸触摸显示屏,可以通过触摸屏完成对仪器的所有控制。

4)右下方展示了仪器的面板键盘,接盘结构如图3所示,详细的按键功能如下。

1>   0~9数字输入按键

2> .” 小数点输入按键

3>   ∧向上方向键,∨向下方向键

4>  < 退格,删除键

5> ESC 退出按键

6> OK 回车,确定键

2.2软件组成

2.2.1试验选择主程序

仪器软件系统由试验选择主程序和试验程序两大部分组成,仪器的试验选择主界面如图4所示,试验选择主界面的功能包括:

1)    试验程序切换

2)    仪器基本设置

3)    仪器使用帮助说明

4)    仪器软件升级接口

5)    系统时间设置

2.2.2试验程序

仪器软件系统*大的一部分是试验程序,其基本功能包括:

1)    试验环境设置

2)    试验数据采集

3)    试验数据分析

4)    试验结果展示

5)    试验报告生成

6)    试验数据和结果的存储,导出

7)    历史数据浏览

8)    试验报告二次加工

典型的试验程序界面如图5所示,仪器的绝大部分试验程序都遵循同样的流程和规律,仪器试验的基本时序流程如下:

1)    试验环境设置,包括采样频率,试验总时间,试验参数设置,波形展示方式,通道类型设置和通道率定参数设置等

2)    进入等待试验界面,用户设置试验的示波器参数(包括通道名称,单位,数据范围,是否显示等),进行通道率定(设置仪器采集信号和实际物理量的对应关系)

注意:只有在以下两种状态对示波器的参数进行设置,设置结果才会被保存在试验模板:

一 仪器处于“等待试验”状态,对示波参数的进行设置,并且重新启动软件设置参数才会被保存到试验模板,下次启动软件时仪器将会以新的模板作为默认参数。

二 在其他状态设置参数,并且选择了应用至模板,重新启动软件设置参数才会被保存到试验模板,下次启动软件时仪器将会以新的模板作为默认参数。

1)    试验数据采集。在“等待试验”状态或“查看数据”状态,点击仪器软件右下角的开始试验按钮,仪器开始数据采集。当仪器处于试验数据采集状态时,仪器实时展示各通道实际采集的数据和图形

2)    试验结果查看,当试验达到停止条件或用户选择了停止试验时,仪器终止数据采集,提示用户保存试验,并依据相关标准自动计算试验结果参数,并在试验结果展示界面显示计算所得各项数据和图形。

3)    试验报告生成,当试验正常完成后,用户选择生成试验报告,仪器自动生成WORDEXCEL形式的试验报告,试验报告和试验数据都可以通过U盘导出。

仪器所有的试验模板都遵循这样的基本操作时序。

注意:

1>生成试验报告时,报告中的实时数据图形为当前示波器时间窗口所展示图形,用户可以通过调整当前窗口波形,从而获得比较理想的报告波形,示波器窗口一次展示的数据*大不超过120000个数据时间点

2>生成EXCEL波形时,报告中的数据也是当前时间窗口所展示图形,用户可以通过调整当前窗口波形,从而改变导出数据的时间窗口,一次导出的EXCEL数据时间点*大不超过120000个

2.2.3数据分析程序

内置的数据分析软件主要包括:波形展示和分析工具,组合运算工具,交叉图形工具,频谱分析工具,谐波分析工具,有效值计算工具,交流功率计算工具,三相对称性分析工具和相量图绘制工具。

软件工具中的示波器组件负责完成数据采集过程中的波形实时展示,数据分析中的波形放大,缩小,定位,参数统计等,以及整个试验模板的通道展示名称,单位,时间窗口范围,通道坐标范围,是否隐藏通道,当前展示坐标轴等。

组合运算工具为用户提供通道数据运算功能,当数据采集完成后,用户可以使用该工具对当前示波器时间窗口中的图形进行加,减,乘,除和积分等运算,运算结果还是以示波器形式展现,用户可以选择生成该曲线的图片或导出该曲线的EXCEL数据等将运算结果保存。

交叉图形工具中为用户提供曲线相关性分析功能,用户可以对当前示波器时间窗口中的任意两条波形制作相关性曲线,还可以选择生成该曲线的图片或导出该曲线的EXCEL数据等将相关性曲线数据保存。

频谱分析工具提供信号的傅立叶频谱变换功能,用户可以对当前示波器时间窗口中的任意一段曲线进行频谱变换,以获取该信号的频谱图形,然后通过生成图形或者EXCEL文档形式将数据保存。

用户通过有效值计算工具可以对当前示波器时间窗口中的特定信号进行有效值计算,以获取信号的交流有效值。

用户通过交流功率计算工具可以对当前示波器时间窗口中的某2个特定信号进行功率计算,计算的指标包括有功功率,无功功率,视在功率,有效值,功率因素等。

三相分析工具是以当前示波器时间窗口中的指定的6个信号为A/B/C三相的电压和电流,计算每个信号的有效值,每一相的有功功率,无功功率,视在功率,功率因素以及三相电压和电流的零序分量,正序分量,负序分量,并绘制各个信号,分量的相量图。


概述

变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数(Ci,Li, Ri)都固定了,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线应该相差不大;

当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度;

基于以上思想和先进的测量技术,本公司设计了变压器绕组变形测试仪,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以非常准确的判断变压器的变形程度。

4.本仪器符合DL/T911 2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》标准。

技术特点

采用先进的DDS扫频技术;

采用高速,高集成化微处理器设计;

双通道16位AD采样;

自带高亮度7寸彩色触摸屏,亮度可调;

自带热敏打印机,可随时打印数据,打印浓度可调;

*大可以保存120组测量数据,可随时查阅数据或上传至PC机;

有强大的上位机软件,支持上传数据、联机测试、分析、打印和生成word文档;

采用USB2.0接口;

主机尺寸:31cmX15cmX15cm;

主机重量:4.0KG。

工作电源:AC220V±10%,(50±1)HZ ;

工作环境:-10℃~50℃  湿度<90% 无结露。

技术参数

设置两种不同的扫描方式: 线性扫描,分段扫描;

线性扫描:0.5KHZ-1MHZ       分辨率0.5KHZ   2000扫描点

分段扫描:50HZ-100HZ          分辨率 2HZ      25 点 

100HZ-1KHZ          分辨率 20HZ     45 点

1KHZ -10KHZ         分辨率 50HZ     180点

10KHZ-100KHZ        分辨率 0.2KHZ   450点

100KHZ – 500KHZ      分辨率 0.5KHZ   800点

500KHZ – 1000KHZ     分辨率 1KHZ     500点

幅值测量范围:(-100dB) - (+20dB)

幅值测量精度:0.1dB;

扫描频率精度:小于0.01%;

信号输入阻抗:大于1M Ω;

信号输出阻抗:50 Ω

同相测试重复率:99.5%;

十四五时期是新一轮科技和工业加速孕育的时期,历次工业无不与能源的获取、转换、控制和利用紧密相关,强国的崛起无不是抢占了工业的先机与制高点。

在技术更新方面,储能是综合能源服务、源网荷高效深度融合、新一代电力系统等的关键技术,建议重点以储能技术为突破口带动能源电力产业转型升级。我国已经建成全球*大的清洁煤电体系,下一步,建议重点实践推广碳捕捉与封存等低碳化技术,推动煤电行业进一步转型升级发展。为满足新能源发展、综合能源基地开发汇集及远距离电力输送需要,建议着力推广应用多端、柔性直流输电技术,推动我国输电技术水平进一步提升。

电力科技更新离不开配置合理的体制机制更新。建议以问题为导向,重点针对高质量发展中的一系列瓶颈问题进行调整优化,如有效控制尖峰负荷的政策机制、理顺化石电源基础性作用的政策机制、促进新能源健康可持续发展的政策机制、保障跨省跨区电力资源优化配置高效可靠运行的政策机制、促进储能等技术推广应用的政策机制等。


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