FLUKE434电能质量分析仪

FLUKE434电能质量分析仪
FLUKE434电能质量分析仪

第六部分输入连接

简介

本章解释了如何与被测配电系统连接及如何调整分析仪的设置。

检验分析仪设置是否满足所测系统的特征及测试所用附件。包括:

1 接线配置

2 标称频率

3 标称电压

4 电压测试导线和电流钳夹的性能

实际设置在启动分析仪后出现的欢迎屏幕中显示。要更改设置,请参阅第20 章。

输入连接

分析仪具有4 个bnc 输入端供连接电流钳夹及5 个香蕉输入端供连接电压。分析仪还附带自粘贴纸,分别对应美国、加拿大、欧洲大陆、英国及中国所用的接线色标。请依照您当地的接线规程,按照图 1 至 6 在电流和电源输入端旁粘贴好贴纸。

如有可能,请在连接之前尽量断开电源系统。始终使用合适的个人防护设备。请勿单独工作并遵照第1 章“安全须知”中所列警告信息操作。

对于三相系统,请依照图6-2 所示连接。

首先将电流钳夹放置在相a(l1)、b(l2)c(l3)和n(中性线)的导线上。钳夹上标有箭头,用于指示正确的信号极性。

接下来,完成电压连接:先从接地(ground)连接开始,然后依次连接n、a(l1),b(l2)和c(l3)。要获得正确的测量结果,始终要记住连接地线(ground)输入端。记住要复查连接是否正确。要确保电流钳夹牢固并完全夹钳在导线四周。

对于单相测量,请使用电流输入端a(l1)和电压输入地线输入端、n(中性线)及a 相(l1)。 a(l1)是所有测量的基准相位。

第七部分示波器波形和相量

简介

示波器(scope)模式以波形或矢量图方式显示所测电力系统的电压和电流。此外还显示相位电压、相位电流、频率、电压和电流之间的相角等数值。

示波器波形

要打开示波器波形(scope waveform)屏幕:

示波器波形(scope waveform)屏幕中以示波器样式快速更新电压和/或电流波形的显示。屏幕表头部位显示相关的rms 有效值电压/电流值(依照iec61000-4-30为12 或10 个周期的rms 有效值)。依照默认,显示两个波形周期。通道a (l1)是基准通道,显示从0 v 开始的两个完整周期。

可用的功能键:

光标。当光标启动时,光标处的波形值显示在屏幕的表头部位。将光标定位在屏幕的最左侧或最右侧将显示查看区域内的最多6 个屏幕中的下一个屏幕。

缩放。让您能够垂直或水平扩大或缩小显示画面来查看详细内容或查看屏幕区域内完整的图形。缩放(zoom)和光标(cursor)通过箭头键来操作,详细解释见第19 章。

为了能在绝大多数情况下获得良好的显示效果,波形的范围都作了预先调整。

这是以标称电压(vnom)和电流量程(a 量程)为基础。

如果需要,您可以更改波形范围。调整菜单可利用设置(setup)键和功能键f3-功能参数选择(function pref)来使用。详见第20 章,功能参数选择。

可在此菜单中用功能键f1 将波形留存设置为开启,以便分析波形随时间发生的变化。

示波器相量

要打开相量(phasor)屏幕:

相量(phasor)屏幕是在矢量图中显示电源和电流的相位关系。基准通道a(l1)的矢量指向水平正方向。其它数值包括基波相位电压、频率和相角。幕表头部位显示rms 有效值电压和/或电流值。

可用的功能键:

提示与技巧

示波器波形(scope waveform)可一目了然地显示电流和电压波形的形状。尤其是电压波形,应当为平滑的正弦波。如果您观察到电压失真,检查谐波显示不失为一个好主意。rms 有效值电压和频率应接近它们的标称值。

波形和相量显示对检查电压导线和电流钳夹是否正确连接也十分有用。在矢量图中,当顺时针观察时,相位电压和电流l1(a),l2(b)和l3(c)应依次出现。

FLUKE测试报告参数详解

Fluke DTX系列六类双绞线测试参数说明: 1、插入损耗:是指发射机与接收机之间,插入电缆或元件产生的信号损耗,通常指衰减。插入损耗以接收信号电平的对应分贝(db)来表示。对于光纤来说插入损耗是指光纤中的光信号通过活动连接器之后,其输出光功率相对输入光功率的比率的分贝数。 2、NEXT(近端串扰):是指在与发送端处于同一边的接收端处所感应到的从发送线对感应过来的串扰信号。在串扰信号过大时,接收器将无法判别信号是远端传送来的微弱信号还是串扰杂讯。 3、PSNEXT(综合近端串扰):实际上是一个计算值,而不是直接的测量结果。PSNEXT 是在每对线受到的单独来自其他三对线的NEXT 影响的基础上通过公式计算出来的。PSNEXT 和FEXT(随后介绍)是非常重要的参数,用于确保布线系统的性能能够支持象千兆以太网那样四对线同时传输的应用。 4、ACR(衰减串扰比):表示的是链路中有效信号与噪声的比值。简单地将ACR 就是衰减与NEXT 的比值,测量的是来自远端经过衰减的信号与串扰噪声间的比值。例如有一位讲师在教师的前面讲课。讲师的目标是要学员能够听清楚他的发言。讲师的音量是一个重要的因素,但是更重要的是讲师的音量和背景噪声间的差别。如果讲师实在安静的图书馆中发言,即使是低声细语也能听到。想象一下,如果同一个讲师以同样的音量在热闹的足球场内发言会是怎样的情况。讲师

将不得不提高他的音量,这样他的声音(所需信号)与人群的欢呼声(背景噪声)的差别才能大到被听见。这就是ACR。ACR=衰减的信号-近端串扰的噪音 5、PSACR(综合衰减串扰比):反映了三对线同时进行信号传输时对另一对线所造成的综合影响。它只要用于保证布线系统的高速数据传输,即多线对传输协议。 6、ELFEXT(等效远端串扰):是远端串扰损耗与线路传输衰减的差值,以db 为单位。是信噪比的另一种方式,即两个以上的信号朝同一方向传输时的情况。 7、PSELFEXT(综合平衡等级远端串扰):表明三对线缆处于通信状态时,对另一对线缆在远端所造成的干扰。 8、RL(回波损耗):电信号在遇到端接点阻抗不匹配时,部分能量会反射回传送端。回波损耗表征了因阻抗不匹配反射回来的能量的大小,回波损耗对于全双工传输的应用非常重要。

电能质量分析仪说明书

电能质量分析仪说 明书 1 2020年4月19日

AK-DZF电能质量分析仪使用说明书 保定市奥凯电气设备有限公司

目录 前言 ...................................................................... 错误!未定义书签。 一、功能特点 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、技术指标 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、结构外观 .......................................................... 错误!未定义书签。 ( 一) 、外型尺寸及端子布置........................... 错误!未定义书签。 ( 二) 、键盘操作 ............................................... 错误!未定义书签。 四、液晶界面 .......................................................... 错误!未定义书签。 五、使用方法 .......................................................... 错误!未定义书签。 ( 一) 、三相四线制接线方式设备电参量的测量错误!未定义书签。 ( 二) 、三相三线制接线方式设备电参量的测量错误!未定义书签。 ( 三) 、波形显示测量部分............................... 错误!未定义书签。 ( 四) 、频谱分析测量部分............................... 错误!未定义书签。 ( 五) 、电压谐波分析部分............................... 错误!未定义书签。 ( 六) 、电流谐波分析部分............................... 错误!未定义书签。 ( 七) 、不平衡度测量部分............................... 错误!未定义书签。 ( 八) 、电压闪变分析部分............................... 错误!未定义书签。 六、电池维护及充电 .............................................. 错误!未定义书签。 七、注意事项 .......................................................... 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

电能质量在线监测系统方案设计分析

电能质量在线监测系统方案设计分析 发表时间:2019-03-13T14:35:13.890Z 来源:《河南电力》2018年18期作者:王旭马柠韩芳冰李源舟赵健男 [导读] 本文主要就电能质量在线监测系统方案设计方面的内展开了论述,以供参阅。 (大连供电公司辽宁省大连市 116001) 摘要:随着社会的发展,电能质量问题越来越受到社会的关注,其取决于发电、输电、供电和用电方,关系到各方的利益,电能质量在线监测的网络化是一种必然趋势。本文主要就电能质量在线监测系统方案设计方面的内展开了论述,以供参阅。 关键词:电能质量;在线监测系统;方案设计 引言 随着社会的快速发展,电能的使用面临着一种新的问题:一方面是电能需求量在不断增加;另一方面是社会对电能质量的要求也越来越高,要求在电能使用中实现质和量的统一。电能质量的问题,取决于发电、输电、供电和用电方,要保证电力系统电网的电能质量,必须由电力部门和接入电网的广大电力用户来共同维护,因此为了切实维护电力部门和用户的合法利益,保证电网的安全运行,净化电气环境,必须加强对电力系统电网电能质量的监测和管理。 1力系统电能质量问题的产生的主要原因 电力系统元件存在的非线性问题包括同步发电机运行中感应电动势不理想;变压器励磁回路非线性特性;直流输电等。还有变电站并联电容器补偿装置等因素对谐波的影响。在工业和生活用电负载中,非线性负载是电力系统谐波问题的主要来源。各种自然灾害、误操作、电网故障时、发电机及励磁系统的工作状态的改变、故障保护装置中的电力电子设备的启动等都将造成各种电能质量问题。 2基于虚拟仪器技术的电能质量在线监测系统 2.1方案目的 由于用电科普知识不能有效普及,新增大量用户并未充分考虑电能质量的相关问题;加之配网中补偿电容器的设计大多未考虑谐波问题,更有许多用户不投或过投补偿装置,使谐波处于难以控制的状态,是造成配网中谐波滋长的主要原因,若不加以控制,这种趋势将处于增无减的状态,最终出现难以预料的实际问题。因此,建立长期有效的电网电能质量在线监测点、并辅以机动灵活的临时监测点相互配合,用于监测、分析某供电公司电能质量问题,并根据分析结果加以治理,意义重大。 2.2某供电公司电能质量在线监测布点选择 某供电公司主干线路为220kV供电,因此布点选择在各个220kV枢纽变电站中,接入所有等级母线电压,主变低压侧开关电流,及110kV重点用户及联络线路电流。以实时监测该变电站的电能质量情况,通过对变电站的电能质量监测,能判断与该站相接的其他110kV、35kV变电站是否可能存在电能质量超标情况。并通过临时时监测点的建立现场测试各重点用户电能质量情况。 2.3某供电公司电能质量在线监测总体设计实施方案 (1)电能质量监测仪工作原理。本项目的设计的电能质量监测仪,电压和电流信号经过传感器、高精度放大电路、抗混叠滤波器、A /D模数转换电路转换成数字信号,GPS的分脉冲信号和触发录波的开关量经光电隔离后送DSP进行分析及相关数据处理(开关量触发录波和精确对时),然后将测试结果通过PCI总线送工控机。工控机可将这些结果显示、存储、远传。(2)电能质量在线监测系统工作原理。由多台电能质量监测仪(下位机),通讯网络和电能质量分析系统(上位机)构成电能质量动态监测系统,上位机通过通讯网络对下位机进行参数设置、进行远程录波,从下位机获取电能质量测量数据并导入数据库。通过数据库查询,得到所需的测试报表,实时报表,统计报表,趋势图,波形图,频谱图等等,并可显示,打印,保存。上位机还能通过局域网与多用户进行数据共享。(3)某供电公司电能质量在线监测系统实现技术关键点。本项目的测量的间隔时间等于3S,即相邻两次测量之间没有缝隙。其采用的是TI公司的6000系列DSP,主频高,内建八个数据处理单元,可并行数据处理。其硬件结构和软件指令集,适合用来作频谱分析。并有高速PCI接口,方便与工控机进行大量的数据传输,为电能质量谐波无缝监测提供了物质保障。由于采用了高速DSP,因此采用非整数点的频谱分析方法,提高了谐波的分析精度;根据国标,严格采用闪变量值判定的基准方法计算闪变和变动;采用对称分量法计算零序分量、正序分量、负序分量和三相不平衡度,频率的测量精度主要取决于采样频率,与算法的合理性也有直接的关系。本项目A/D采样率为12.8kHz/通道,即:每周波采样256点,加上合理的算法,使得频率误差≤0.002Hz,远优于国标的0.01Hz。 2.4电能质量管理软件 监测中心的电能质量管理软件是在Linux操作系统下,采用面向对象的语言编写,全中文操作,人机界面友好,软件实现了如下功能:(l)可对系统内所有监测终端参数进行远程设定。(2)对监测终端进行网络化管理,管理员可以按照不同用户、不同电压等级、甚至行业等不同分类方式分别管理,这样在同一个界面下就可以设置大量的终端,同时这种管理方式,也方便日后终端的扩展,适应系统配置的变更。(3)可对电能质量的各项指标进行统计、处理、显示和存储,并可对记录的各种事件和波形再现。(4)对监测的数据具有数据库管理功能,从而实现了长期数据的存储与处理、分析大规模数据、对不同类别的数据进行分区管理、快捷的数据查询等。(5)可自动生成所需的图形和报表,其中包括:电能质量总览图、参数记录曲线图、电压谐波频谱图、电流谐波频谱图和电能质量综合统计报表等。 2.5方案评价 对于某供电公司建立电能质量监测网,利用监测数据分析用户对电力系统电能质量产生的污染及危害程度,采取针对性的措施实现电网及用户的电能质量监测和综合治理,改善现有供电系统的供电质量、降低电能损耗、保证电网的安全、可靠、经济运行起到积极作用。通过论述发现,今后研究电能质量问题的首要任务,是建立高效标准的电能质量监测系统,要继续增加监测点,建立网络化、信息化和标准化的电能质量监测系统,保障电网安全运行和为电力用户提供安全可靠和优质服务。 结束语 总而言之,电能质量在线监测技术,是一种可以更科学、更全面监测、分析和研究电能质量的方法。最大的功能特征是就是,电能质量监测装置长时间不间断对监测点进行收集、记录和存储电力系统各种稳态、暂态信息,能实时、精确地测量电能质量,可以为分析电能

福禄克DSP4100DSP4300技术参数说明(DOC)

使用世界上最坚固耐用的电缆测试仪,可以对电缆和光缆进行测试、认证以及文档备案。利用高速数字处理技术进行快速的测试。 出众的诊断功能使故障排除更加快速简便 全新PM06!测试头是第一个可以测试Cat 6 是否符合标准以及互用性的中性、屏蔽插头 新的永久链路适配器可获得更多的“通过”结果,消除错误的“失败”结果 功能强大的光缆测试适配器可执行双光缆、双波长的光缆认证 使用LinkWare? 电缆管理软件可以方便地对电缆和光缆进行管理和文档备案 支持中国国家标 产品功能 卓越的性能、速度以及准确性,这就是福禄克网络公司备受赞誉的Fluke DSP-4000(Fluke DSP4000)系列数字式电缆分析仪——含最新的Fluke DSP-4300(Fluke DSP 4300) Fluke DSP-4000(Fluke DSP4000)系列数字式电缆分析仪能够快速准确地测试高性能的超5类,6类电缆链路及光纤链路。有了高级的数字平台,无论对一条链路重复测试多少次,Fluke DSP-4000(Fluke DSP4000)系列数字式电缆分析仪都可保证测试的准确性。频率可达350MHZ 的高带宽测试能力、高级的诊断功能及详尽的测试报告,Fluke DSP-4000(Fluke DSP4000)系列数字式电缆分析仪可提供给您一套完整的测试、验证电缆和光缆并进行文档备案的方案。同其它FLUKE网络测试仪一样,Fluke DSP-4000(Fluke DSP4000)系列数字式电缆分析仪坚固耐用,可经受的起网络安装环境中的摔碰及其它灾难。 新的模块成为6类线测试中的突破 新的Fluke DSP-4300(Fluke DSP4300)可对高速铜缆及光纤网络提供最全面的测试、验证解决方案。扩展的内置存储卡,可以方便的下载电缆ID号,提高了工作效率以及准确性。增强的6类通道适配器和永久链路适配器,都包含在标准的Fluke DSP-4300(Fluke DSP4300)中。网络超级透视解决方案 网络超级透视方案将速度、准确性及易用性集于一身,最大限度的确保了网络性能及问题的快速判定。满足您技术需求的产品、快速响应的服务、不间断的培训可助您发展企业。禄克网络公司满足您的所需,使您始终站立于当今飞速发展的网络世界之前。 Fluke DSP-4300(Fluke DSP4300):6类测试上的突破 对于高速的铜缆和光缆,Fluke DSP-4300(Fluke DSP4300)数字式电缆分析仪是最全面的电缆测试和验证工具。拥有了它,您将获得精确的测试结果。 无论您对数据管理有何需求,需要什么样的测试能力,备受赞誉的FLUKE网络公司的Fluke DSP-4000(Fluke DSP4000)系列数字式电缆分析仪的每一个基本单元都能提供卓越的性能、速度和准确性。 如果您认为现在的6类解决方案就是您的所需,全新的Fluke DSP-4300(Fluke DSP4300)数字式电缆分析仪—6类测试的整体方案则比您看的更长远。 Fluke DSP-4300(Fluke DSP4300)数字式电缆分析仪 超过5类、超5类及6类线测试所要求的三级精度,延展了Fluke DSP-4000(Fluke DSP4000)的测试能力,并同时获得UL 和ETL SEMKO的认证 使用新的突破性的永久链路适配器可得到更多更准确的“通过”结果,Fluke DSP-4300(Fluke DSP4300)中包含该适配器

基于LabVIEW电能质量监测仪设计

毕业设计(论文)题目基于LABVIEW的电能质量监测仪设计

摘要 目前,供电企业和用户开始高度重视对电网电能质量监测的问题。一方面是因为影响电能质量的因素日益增多,如今广泛使用非线性设备和电力电子装置,使电网中的电流和电压波形发生畸变,导致电能质量的恶化。另一方面,各种精密、复杂的,对电能质量敏感的电气设备的普及,使人们对电能的可靠性及其质量的要求与日俱增。因此,研究供电质量监测的方法,找出导致电能质量下降的原因具有重要的工程和理论价值。本论文设计并给出了以测控领域的最新技术——虚拟仪器平台为基础的电能质量监测系统。该系统能够对电流、电压、频率、相位、电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动和闪变等电能质量参数进行实时地监测,并且具有在线分析功能。本文是使用美国NI公司开发的图形化开发软件LABVIEW进行系统程序构建,结合使用NI公司的配套设备PCI-6024E(数据采集卡)以及传感器、变送器等硬件设备,组建了一套电能质量监测仪系统。 关键词:电能质量,在线监测系统,LABVIEW,虚拟仪器

Abstract Power quality is an essential concern of electrical utilities and customers. On one hand, the factors which affect the power quality are increasing, for example, the distorted wave of voltages and currents caused by the extensive application of power electronic apparatus and nonlinear equipment has worsened the power quality. On the other hand, the popularity of the complicated, exactitude and power quality-sensitive electricity appliances has made power quality more important. Research on the power quality monitoring and analysis method is of great value in both theory and practice.This paper was designed based on the latest technology in control field - power quality parameters monitor system on the virtual instrument technology platform. It can monitor electric power parameters including voltage, electrical current, phase, frequency, three-phase voltage unbalance, harmonic and the voltage fluctuation and flicker, and can also provide detailed power quality analysis in realtime. This paper is to use American NI company's graphical LABVIEW software to built the system,by using a combination of construction program NI company auxiliary equipment PCI - 6024E (data acquisition card) ,sensor and transmitters hardware equipment, established a set of power quality monitoring with precis measurement ability . Keywords: power quality, on-line monitoring system,LABVIEW,virtual instrument 目录

什么叫电能质量分析仪_有什么用

什么叫电能质量分析仪_有什么用 电能质量分析仪电能质量(Power Quality),从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。 LCT-FB602型便携式电能质量分析,该分析仪采用管理后台(目前广泛流行的携带方便的平板电脑或笔记本电脑)+采集前端模式(类似福禄克1760模式)。采集前端采用高速DSP 数字处理器的黑匣子设计,无需过多操作和复杂显示,因此运算速度快,可靠性好,抗干扰性强,接线无需拆卸,操作方便快捷。 管理后台可以采用开源的android操作系统的平板电脑,进行测量和数据管理,操作更方便;或配置带有wifi模块的笔记本电脑,采用基于WINDOWS平台,直接进行测量和数据管理,完成数据统计、分析及打印等操作。前端与后台(平板电脑或笔记本电脑)之间采用高性能wifi无线高速连接,可实现远距离的观测和操控,安全自由,体现了以人为本的设计理念。 其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。 电能质量分析仪,是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。 电能质量分析仪的作用LinkedIn从普遍意义讲,电能质量是指优质供电。但是,由于人们看问题的角度不同,迄今为止,对电能质量的技术含义仍存在着不同的认识,还不能给出一个准确、统一的定义。 长期以来,电能质量的概念和电力供应可靠性几乎是等同的。如何描述供电与用电双方的相互作用和影响,并且给出相应的技术定义仍是人们不断探索的问题。不管对电能质量给

fluke网络测试分析报告

Fluke网络测试结果分析报告 班级:330910 姓名:蔡卿莹 学号:33091012

一、实验背景 为了熟练掌握线缆测试的几个参数以及使用fluke测试仪器。我们制作了一根有缺陷的双绞线,测试这根双绞线的参数,看看哪几个参数能通过,哪几个会失败。这次我们小组主要测试了网线的RL回波损耗、传输时延、ACR衰减串扰比、NEXT近端串扰、接线图、电阻等等一些数据。 二、现场测试参数: 现场测试首先要确定测试时依据的国际标准或区域标准,这一点在FLUKE 的设备上非常容易实现,只需要在测试之前选择一项标准即可,FLUKE已经预先将常用的标准内置于其设备之中。为了确保现场测试的准确性和认证测试的权威性,一般都要测试多项技术参数,只有这些技术参数都符合标准规定,才能给出相应的认证。 三、实验过程: 这次试验主要测试有接线图、回波损耗、Next、插入损耗、ACR—F、电阻接线图: 接线图测试是为了测试所连通道或永久链路的双绞线其线序连接的正确性。 我们的测试结果为六号线路断开,所以接线图不合格。 回波损耗(RL): 信号传输时,电缆阻抗的变化产生 RL ,因此,导致阻抗变化的因素都会影响RL 。这包括视频电缆的基本结构,即中心导体的尺寸、形状和组成,绝缘或介电材料的选择和制造,屏蔽方式和材料的选择,护套的打印方法也是影响回波损耗的因素。 它是反射系数的倒数,以分贝表示。RL的值在0dB到无穷大之间,回波损耗越小表示匹配越差,反之则匹配越好。0dB表示全反射,无穷大表示完全匹配。在移动通信中,一般要求回波损耗大于14dB(对应VSWR=1.5)。 回波损耗是由于阻抗不连续/不匹配所造成的反射 测量整个频率范围内信号反射的强度 产生原因:特性阻抗之间的偏离 线缆在生产过程中的变化

电能质量在线监测系统的设计和实现

电能质量在线监测系统的设计和实现 孙毅,唐良瑞,龚钢军 (华北电力大学信息工程系,北京102206) 摘要:随着社会的发展,电能质量问题越来越受到社会的关注,其取决于发电、输电、供电和用电方,关系到各方的利益,电能质量在线监测的网络化是一种必然趋势。该文给出一种电能质量在线监测系统的设计实现方案,使得电力部门可以及时、详细、精确地掌握电力系统电网的电能质量状况,正确、合理地评估电网的电能质量水平。 关键词:电能质量; 虚拟仪器; 在线监测 中图分类号:T M764 文献标识码:A 文章编号:100324897(2004)1720060204 0 引言 随着社会的快速发展,电能的使用面临着一种新的问题:一方面是电能需求量在不断增加;另一方面是社会对电能质量的要求也越来越高,要求在电能使用中实现质和量的统一。电能质量的问题,取决于发电、输电、供电和用电方,要保证电力系统电网的电能质量,必须由电力部门和接入电网的广大电力用户来共同维护,因此为了切实维护电力部门和用户的合法利益,保证电网的安全运行,净化电气环境,必须加强对电力系统电网电能质量的监测和管理。 目前,电能质量的监测方式主要有三种:设备入网前的专门检测、设备使用中的定期或不定期检测和在线监测。由于电能质量问题的特殊性,前两种监测方式的监测数据不能全面和准确地反映出电力系统电网的电能质量信息,因此电能质量监测应该采用在线监测。电能质量在线监测技术是严格按照《电能质量供电电压允许偏差》、 《电能质量公用电网谐波》、 《电能质量电压波动和闪变》、 《电能质量三相允许不平衡度》、 《电能质量电力系统频率偏差》和《电能质量暂时过电压和瞬时过电压》等六项电能质量国家标准,通过利用电能质量在线监测设备对电力系统电网进行在线监测,从而连续收集、记录和存储电力系统电网的频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、谐波、三相不平衡等稳态信息,以及电压跌落、电压骤升和电压中断等暂态信息。 随着对电能质量问题的日益重视,电力部门希望通过在电力系统电网中的各等级变电站和特殊点安装专门的电能质量在线监测装置,并且组建电能质量在线监测系统,力求实时、精确地测量电力系统电网的电能质量 ,分析电能质量问题产生的原因,及时采取技术措施来改善电力系统电网的电能质量。为了适应电力部门的需求,本文给出一种电能质量在线监测系统的设计和实现方案,以供参考。 1 基于虚拟仪器技术的电能质量在线监测系统 1.1 系统简介 本电能质量在线监测系统为分层分布式系统,以计算机技术、虚拟仪器技术和网络通信技术为依托,通过将电网中的各监测站点连成整体,实现了电能质量在线监测的网络化。电能质量在线监测系统提供给电力部门大量实时、精确的电能质量数据信息,为电力部门的安全生产提供了保证[1]。由于目前大量变电站已经接入本地局域网,而且通过局域网通信可以保证数据传输的实时性、可靠性,本系统利用现有的局域网来组建电能质量在线监测系统,当然,也可选用串口或调制解调器的方式组建监测系统。 电能质量在线监测系统由数据监测子系统、通信子系统、服务器子系统三部分构成。系统结构如图1所示。 图1 电能质量在线监测系统 Fig.1 On2line m onitoring system of power quality 06第32卷 第17期 2004年9月1日 继电器 RE LAY V ol.32N o.17 Sep.1,2004

FLUKE434电能质量分析仪

第六部分输入连接 简介 本章解释了如何与被测配电系统连接及如何调整分析仪的设置。 检验分析仪设置是否满足所测系统的特征及测试所用附件。包括: 1 接线配置 2 标称频率 3 标称电压 4 电压测试导线和电流钳夹的性能 实际设置在启动分析仪后出现的欢迎屏幕中显示。要更改设置,请参阅第20 章。 输入连接 分析仪具有4 个bnc 输入端供连接电流钳夹及5 个香蕉输入端供连接电压。分析仪还附带自粘贴纸,分别对应美国、加拿大、欧洲大陆、英国及中国所用的接线色标。请依照您当地的接线规程,按照图 1 至 6 在电流和电源输入端旁粘贴好贴纸。 如有可能,请在连接之前尽量断开电源系统。始终使用合适的个人防护设备。请勿单独工作并遵照第1 章“安全须知”中所列警告信息操作。 对于三相系统,请依照图6-2 所示连接。

首先将电流钳夹放置在相a(l1)、b(l2)c(l3)和n(中性线)的导线上。钳夹上标有箭头,用于指示正确的信号极性。 接下来,完成电压连接:先从接地(ground)连接开始,然后依次连接n、a(l1),b(l2)和c(l3)。要获得正确的测量结果,始终要记住连接地线(ground)输入端。记住要复查连接是否正确。要确保电流钳夹牢固并完全夹钳在导线四周。 对于单相测量,请使用电流输入端a(l1)和电压输入地线输入端、n(中性线)及a 相(l1)。 a(l1)是所有测量的基准相位。 第七部分示波器波形和相量 简介 示波器(scope)模式以波形或矢量图方式显示所测电力系统的电压和电流。此外还显示相位电压、相位电流、频率、电压和电流之间的相角等数值。 示波器波形 要打开示波器波形(scope waveform)屏幕: 示波器波形(scope waveform)屏幕中以示波器样式快速更新电压和/或电流波形的显示。屏幕表头部位显示相关的rms 有效值电压/电流值(依照iec61000-4-30为12 或10 个周期的rms 有效值)。依照默认,显示两个波形周期。通道a (l1)是基准通道,显示从0 v 开始的两个完整周期。 可用的功能键: 光标。当光标启动时,光标处的波形值显示在屏幕的表头部位。将光标定位在屏幕的最左侧或最右侧将显示查看区域内的最多6 个屏幕中的下一个屏幕。 缩放。让您能够垂直或水平扩大或缩小显示画面来查看详细内容或查看屏幕区域内完整的图形。缩放(zoom)和光标(cursor)通过箭头键来操作,详细解释见第19 章。 为了能在绝大多数情况下获得良好的显示效果,波形的范围都作了预先调整。

电能质量检测与监测分析终端设计汇总

电能质量检测与监测分析终端设计汇总 电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正 弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面 我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会 导致哪些方面的问题,最后,我们要研究如何消除这些因素,从而最大程度上 使电能接近正弦波。本文为您介绍电能质量的检测与分析仪器设计汇总。 基于STM32 和ATT7022C 的电能质量监测终端的设计 本文以ARM STM32F103VE6 和电表芯片ATT7022C 为主构建了电能质量监测终端,利用电表芯片ATT7022C 实现对电网电压、电流、频率、功率因素等诸多参数的采样。 基于DSP/BIOS 在电能质量监测终端中的应用 DSP/BIOS 作为CCS 提供的一套工具,其本身仅占用极少的CPU 资源,但却提供相当高的性能,加快了开发进度。采用DSP/BIOS 作为电能质量监测终端实时操作系统,编写DSP 程序时控制硬件资源容易、协调各个软件模块灵活,大幅加快软件的开发、调试进度。最终实验证明,整个系统实时性好,运 行稳定可靠。 电能质量监测系统信号采集模块控制器IP 核设计 本文介绍的在电能质量监测系统中信号采集模块控制器的IP 核,是采用硬件描述语言来实现的。这样能够减轻CPU 的负担,不需要频繁地对6 通 道的采样数据进行读取,节省了CPU 运算资源。 采用Nios 的电能质量监测系统解决方案 本文将SoPC 技术应用到电力领域,在FPGA 中嵌入了32 位NiosⅡ软 核系统。可实现对电能信号的采集、处理、存储与显示等功能,实现了实时系

FS300A便携式电能质量分析仪

FS300A便携式电能质量分析仪 一、概述 电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通俗来说就是指电网线路中电能的好坏情况。电能质量问题主要由终端负荷侧引起。例如冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量。 随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已成为电网的主要谐波污染源。 电网系统中各个用户端配电网中使用的整流器、变频调速装置、电弧炉、电气化铁路以及各种电力电子设备不断增加。给用电网络造成影响或者说是用电污染。造成电压不稳、过电压、产生谐波等。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波还会引起电力系统局部发生并联谐振或串联谐振,使谐波含量被放大,致使电容器等设备烧毁。 这些负荷的非线性、冲击性和不平衡的用电特性,对供电质量造成严重污染。因而消除供配电系统中的高次谐波问题对改善电能质量和确保电力系统安全、稳定、经济运行有着非常积极的意义。 另一方面,现代工业、商业及居民用户的用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出了更高的要求。目前,谐波、电磁干扰、功率因数降低已并列为电力系统的三大公害。 当电网的电能质量被干扰或污染,达不到国家相关标准时,就得有针对性地对电网进行电能质量改善。要了解电网电能质量的实际情况,就必须有相应的设备对其进行测试分析,针对国内的实际情况,我公司适时开发研制了适合国情的专业电能质量分析仪器。下面就电能质量分析仪的具体性能、参数、使用方法进行详细说明。

福禄克表测试报告分析精编版

福禄克表测试报告分析 分析福禄克表测试报告之前首先了解一下福禄克表的相关参数的含义: 1、插入损耗:插入损耗指在传输系统的某处由于元件或器件的插入而发生的负载功率的损耗,它表示为该元件或器件插入前负载上所接收到的功率与插入后同一负载上所接收到的功率以分贝为单位的比值。 插入损耗余量越大越好(就是插入损耗越小) 。如图就是图中的测试结果与极限值(红线)之间的距离越大越好。当接近极限值这个临界点的时候FLUKE测试仪器对应项就会显示! 1..插入损耗是指发射机与接收机之间,插入电缆或元件产生的信号损耗,通常指衰减。插入损耗以接收信号电平的对应分贝(dB)来表示。 2..插入损耗多指功率方面的损失,衰减是指信号电压的幅度相对 测量插入损耗的电路 原信号幅度的变小。譬如对一个理想无损耗的变压器,原 传输线变压器的插入损耗关系曲线

副理想变压器无损耗,即插入损耗为零。插入损耗的概念一般用在滤波器中,表示使用了该滤波器和没使用前信号功率的损失。 通道的插入损耗是指输出端口的输出光功率与输入端口输入光功率之比,以dB为单位。插入损耗与输入波长有关,也与开关状态有关。定义为:IL=-10log(Po/Pi) 式中: Pi—→输入到输入端口的光功率, 单位为mw; Po—→从输出端口接收到的光功率,单位为mw。 对于OLP,具体分为发送端插入损耗和接收端插入损耗。 2、近端串扰(NEXT)是评估性能的最重要的标准.一个高速的LAN在传送和接收数据时是同步的.NEXT是当传送与接收同时进行时所产生的干扰信号. NEXT的单位是dB,它表示传送信号与串扰信号之间的比值.所以说,近端串扰的值越大越好。 如图就是图中的测试结果与极限值(红线)之间 的距离越大越好。当接近极限值这个临界点的时候FLUKE测试仪器对应项就会显示! 3、综合近端串扰(PSNEXT)是在每对线受到的单独来自其它三对线的NEXT影响的基础上通过公式计算出来的。同理,值越大越好。 如图就是图中的测试结果与极限值(红线)之间的距离越大越好。当接近极限值这个临界点的时候FLUKE测试仪器对应项就会显示!

电能质量监测仪设计(大连理工)

电能质量监测仪设计 (大连理工大学硕士学位论文) 摘要 电能质量监测仪是一种用于监测电网运行状态的的工业仪表。它能实时提供电压、电流、有功功率、无功功率、频率等电能质量的基本参数,而且能对电力系统的谐波、三相电压不平衡度、电压波动和闪变等电能质量指标进行分析,为电力部门对电能质量的监测提供了强有力的支持。本电能质量监测仪主要是以数字信号处理技术为核心,采用更灵活、更准确的数字信号处理算法进行数据运算,并且使用了新的数据处理方法,实现了对电能质量各种指标的精确计算和分析,减少了硬件成本,使电能质量监测更符合数字化技术发展的需要。 该监测系统采用了TI公司的16位定点DSP芯片TMS320LF2407A、电压和电流精密互感器、抗混叠滤波电路、六通道同时采样的高速A/D转换器ADS7864、键盘、图形液晶显示器、RS一232串行通讯接口等,硬件成本低,简便易用。 关键词:电能质量监测仪;16位定点DSP;数字信号处理 电能质量监测仪设计 O前言 随着我国电力市场的逐步建立,对电能质量提出了越来越高的要求。电力用户也要求高质量的电能来保证其设备、仪器和系统的正常运行。但是,随着现代科学技术的迅猛发展,一方面,由于电力电子设备的应用领域越来越广,特别是各类冲击负荷和非线性负荷容量的不断扩展,使得电网中电压波形发生畸变,电压波动、闪变和三相不平衡等

问题时有发生,严重地影响了电能质量;另一方面,由于人们越来越多地使用精密和复杂的电子设备,如计算机、通信设备以及各种过程控制系统来处理和管理工作过程和事务。这就要求高质量和高可靠性的配电系统,以提供与之相适应的电能。而且,随着电力工业的飞速发展以及电网的不断扩大,电力运行对电力调度自动化水平的要求和安全性的要求越来越高,电力调度需要各种功能更为齐全、操作更为简便的各种电力检测仪器仪表。但是,目前为止用于监测电网用户端电能质量的仪器仪表并没有普及使用,而且随着电力工业的发展和电能质量概念的逐步深化,电能质量监测发生了新的变化。以前用单片机组成的电能质量监测仪不仅计算能力不强、运算速度慢,且不太适合做数字信号处理用。基于此,为了能对新形势下电力系统的电能质量进行监测与测量,研制了基于DSP的电能质量监测仪。它的主要应用对象包括变电所、用户变电站、公用变电站和设备配电线路等终端,并可以作为电能质量分布式数据采集系统的测量装置终端, 适用于地理比较偏远、环境比较险恶的地方。 所谓电能质量,是指将发电厂发出的电能看作一种商品,从而对它的各种技术指标作出规定,以判断其是否合格。在理想的交流供电系统中,三相交流电压是平衡的,电压和电流的波形呈正弦波都处于无畸变状态。然而,在实际情况下,电能在输送过程中会受到各种用电负荷的影响,到达用户的电可能会偏离正弦波形而发生畸变。由于高压直流输电系统、变频器、可控整流器、电弧炉和电动机车等的应用,使得电压及频率的稳定会受到负荷波动的影响,使电网中的谐波污染、

U900F电能质量分析仪简介 - 北京华辉奥特科技有限公司

便携式电能质量分析仪 U900F
U900F
Unilyzer 900F(简称 U900F)电能质量分析仪是一款功能强大的便携式电能质量分析仪,它 提供多种应用配置的选择,使它具有众多灵活的功能,能满足多种不同的需要。在电能质量的 测量、分析领域,利用全中文的设置软件和电能质量评估分析软件,能够实现基本的电力参数 测量和高级的电能质量分析,并能根据目前我国关于电能质量的五个标准自动生成图形和报 表。
z z z z z
可测量和记录全部电力参数和电能质量参数 和对瞬间畸变波形进行录波 通过计算机可实时显示数值、波形、频谱图和相量图 体积小、重量轻、携带方便、操作简单 配有中文分析评估软件,可根据我国电能质量标准进行评估并生成评估报 告
U900F 主要功能:
z z z z z z z 基本参数测量:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、有功电度、无功 电度、功率因数、频率等。 谐波测量(0~50 次) :三相电压谐波、三相电流谐波、单相及三相功率谐波,并能给出谐 波总畸变率 THD。 电能质量参数测量:三相不平衡度、短时闪变(Pst) 、长时闪变(Plt)以及电压偏差、频 率偏差等等。 在线实时分析功能:实时显示所有测量参数、电压波形、电流波形以及谐波频谱图、电压 电流矢量图等示波器功能。 暂态分析干扰录波功能,可记录电压的突变以及浪涌、塌陷等。 冲击电流录波(Inrush)功能。 可进行温度等其他标准信号的测量(4-20mA)

U900F
U900F 主机及附件
输入通道 精度 采样频率 基本测量
U900F 技术指标
8路 <0.1% 不包括传感器 6.4K 包括电压、电流、频率、有功功率、无功功 率、视在功率、功率因数、有功电度、无功 电度等 谐波测量 电 压 和 电 流 至 50 次 , 间 谐 波 , 根 据 IEC61000-4-7; THD; 功率谐波及谐波方向 扰动分析 冲击电流分析 闪变分析 单相及三相电压扰动波形记录(选件) 电动机启动电流录波等(选件) 瞬时闪变、短时闪变、长时闪变,根据 IEC61000-4-15
U900F 主机
存储容量 通讯 重量 大小(宽×深×高) 工作温度 相对湿度 工作电源
500MB 通过并口与计算机相连 4.7kg 320×190×130cm -10℃ 至 +55℃ 10%-98%不结露 90-264V AC 40-70Hz(内部电池可维持供电 15 分钟)
EMC
符合 EN 50 081-1,2; EN 50 082-1,2 EN 61 010-1
电压传感器
人身安全
U900F 订货信息
U900F U900F 便携式电能质量分析仪 标准配置包括:基本参数和谐波闪变等 电能质量参数测量功能;三套 275V 电 压传感器; 三套 30A 电流传感器; U900F 和 PQReport 软件;其它基本附件。 电压扰动分析选件 冲击电流分析选件 电压传感器 500V 电流传感器, 包括电流钳,4-500A AC 电压安全探头,带保险(红色) 电压安全探头(黑色) 吸血鬼电压探头(红色) 吸血鬼电压探头(黑色)
21-4020 21-4040 多种电流传感器 40-1020 10-1930 40-2010 40-2020 40-2031 40-2041
其它型号传感器及附件请与厂商咨询
吸血鬼电压探头

fluke网络测试分析报告

Fluke网络测试结果 分析报告 班级:330910 姓名:蔡卿莹 学号:33091012 一、实验背景 为了熟练掌握线缆测试的几个参数以及使用fluke测试仪器。我们制作了一根有缺陷的双绞线,测试这根双绞线的参数,瞧瞧哪几个参数能通过,哪几个会失败。这次我们小组主要测试了网线的RL回波损耗、传输时延、ACR衰减串扰比、NEXT近端串扰、接线图、电阻等等一些数据。 二、现场测试参数: 现场测试首先要确定测试时依据的国际标准或区域标准,这一点在FLUKE 的设备上非常容易实现,只需要在测试之前选择一项标准即可,FLUKE已经预先将常用的标准内置于其设备之中。为了确保现场测试的准确性与认证测试的权威性,一般都要测试多项技术参数,只有这些技术参数都符合标准规定,才能给出相应的认证。 三、实验过程: 这次试验主要测试有接线图、回波损耗、Next、插入损耗、ACR—F、电阻接线图: 接线图测试就是为了测试所连通道或永久链路的双绞线其线序连接的正确性。 我们的测试结果为六号线路断开,所以接线图不合格。 回波损耗(RL): 信号传输时,电缆阻抗的变化产生 RL ,因此,导致阻抗变化的因素都会影响

RL 。这包括视频电缆的基本结构,即中心导体的尺寸、形状与组成,绝缘或介电材料的选择与制造,屏蔽方式与材料的选择,护套的打印方法也就是影响回波损耗的因素。 它就是反射系数的倒数,以分贝表示。RL的值在0dB到无穷大之间,回波损耗越小表示匹配越差,反之则匹配越好。0dB表示全反射,无穷大表示完全匹配。在移动通信中,一般要求回波损耗大于14dB(对应VSWR=1、5)。 回波损耗就是由于阻抗不连续/不匹配所造成的反射 测量整个频率范围内信号反射的强度 产生原因:特性阻抗之间的偏离 线缆在生产过程中的变化 连接器件 安装 降低回波损耗指标的措施 降低回波损耗(RL)的措施有以下3种: 1、提高同心度 2、复合技术 3、采用粘连线对技术 用回波损耗表示特性阻抗的影响更准确,用RL测量沿线路上所有位置上由于阻抗不匹配引起反射。 计算回波损耗的公式为:RL=20logU0/U1 我们的测试中回波损耗余量为负,不合格。 Next近端串扰: “近端串扰”就是指串扰的测量就是在测量信号发送端进行的。这个参数在标准中就是要求双向测试的,它有以下两方面的含义: 1、Next就是测量来自其它线对泄露过来的信号 2、Next就是在信号发送端进行测量 近端串扰的影响: 1、类似噪声干扰 2、干扰信号足够大从而:

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