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开元棋牌三相三线电能表基本错误接线培训软件

点击数:2019-10-28 09:11 来源:未知

  西安中电变压整流器厂有限公司创建于1992年(原名西安中电变压整流器厂,2017年6月由于注册资金变更,将名称更改为西安中电变压整流器厂有限公司),公司注册商标“CPC”(China Power Control),并荣获西安市名牌产品称号。我公司是一家专业从事大电流整流设备和自动化控制系统的研发、设计、制造、销售于一体的高新技术企业。企业占地二万多平方米,拥有先进的整流器制造设备,完善的产品设计中心,以及现代化组装车间两个,固定资产1亿元,在职员工106余人。产品涉及电解氯碱、铝、铅、镁、锌、铜、锰、水及石墨

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  三相四线电子式电表怎么读数?三相电子式有功电能表主要用于参比频率为50Hz(或60Hz)的三相电网中....

  电压突变和操作过电压引起的电流冲击,有效的保护变频器并能够改善变频器的功率因数,的谐波电流;输入交流电抗器限制以谐波形式出现的电路反馈。它们还可以降低因为转换直流连接电容器中的输入整流器而导致的交流电流及其。交流输入电抗器性能特点铁芯采用优质硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小块,气隙采用高温高强度粘接胶将芯柱的每个小段与上、下铁轭紧密粘接起来,铁芯端面采用高品质防锈漆喷涂工艺,解决了电抗器铁芯表面生锈问题。在运行中大大减小了噪音和振动。电抗器均采用真空浸漆工艺,经高温热烘固化。线圈有良好的绝缘性能,整体机械强度高。防潮性能好线圈采用F、H级绝缘系统,大大了长期运行的可靠性温升低,损耗小,成本低,综合利。

  电力变压器电路故障分析;绝缘材料损坏造成的故障, ,电力变压器安装吊罩检查时,器身由于暴露在空气中,引发受潮。注油前真空处理不彻底,使得水分集中于绝缘部件周围。第二,可能由于设备制造周期较短,若绝缘出厂前未被充分干燥,吸附有水分的绝缘纸和纸板在运行一段时间之后脱出水分,导致电力变压器低压绕组绝缘性能降低,导致直流泄漏电流增大。△第三,密封不良易造成绕组绝缘部分受潮。第四,若运行的电力变压器油中氢和一氧化碳体积比较高,还应考虑制造过程中固体绝缘材料或不锈钢对所产生的气体的吸附。 绝缘受潮是引发绝缘故障的主要原因之一,因此需加强预防和监管工作,做好对电力变压器的重要部件绝缘效果的检查,尽早发现并排除故障。安装和检修电力变压器时,尽可能减少电力变压器暴露在大气中的时间。生产电力变压器时,应严格执行干燥工艺标准,把绝缘纸(板)含水量控制在0.3以内。对电力变压器本体和附件渗漏点应及时处理,避免大气中水分渗透入电力变压器内。改进设计和制造工艺,对材料选择等方面加强监控。

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  并分开隔离开关、断路器或熔断器确保断电。再等十分钟进行人工放电后更换电容器。换好后,投入运行,并检查电流、温升等。STTELEC电容器为原装进口,承诺假一罚十。在观测无功补偿装置运行效果直接的指标就是功率因数,没有错。•●这也是很多人包括技术人员都是习惯这样的。但是要注意这种方法不够科学,不以功率因数表的读数作为补偿效果判断依据,理由有首先,负荷往往是变动的,在负荷变动的情况下,很难确定平均功率因数值,口▲=○▼力率电费的收取是以月平均功率因数为标准的。其次,收取力率电费是以有功电量与无功电量为依据,其功率因数值是以有功电量与无功电量为依据来计算。因此功率因数表与计量表一定存在误差而不一致。所以判断补偿效果要以有功电能表与无功电能表的读数来作。

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  (1 广东省电力工业职业技术学校,广东 广州 510000;2 广东电网有限责任公司评价中心 广东 广州 510000;3 广东电网有限责任公司,广东广州 510000)

  摘要:电能计量系统在电力系统中起着至关重要的作用,电能计量工作的正确性和准确性是保证电力系统正常、安全运行的重要技术手段。准确计量电能不仅需要电能表和互感器接线正确,还需要高素质的操作员的软实力来支持。针对现场电能计量人员理论水平的薄弱环节,本文主要研究基于Labview三相三线电能表错误接线仿真软件,可用于现场作业人员的理论培训或自学练习。

  电能计量的安全、可靠和准确进行必须依靠检测电压、电流、功率因数、频率等电参数的仪器仪表来保证。因此,电能计量工作中参数的准确采集和接线的正确形式与仪器仪表具有同样的重要性。而所有这些工作,都需要电能计量人员来完成,他们的专业素质才是整个计量工作的重中之重。目前,电能计量的检测和校验工作大多都是围绕电能计量装置展开分析,如电压互感器(TV 或 PT)、电流互感器(TA或 CT)、电能表(有功及无功电能表)的检测等。然而,无论选择进行任何电能计量装置检测,都必须保证计量中接线的正确性,△▪️▲□△否则装置再精确也无法计量正确。○▲

  错误接线的检查是目前在广东电网用电检查和装表接电高级工、技师等技能培训和考试中必需的一个项目。而目前常用的培训设备非常昂贵,对于一线员工而言能够接受到的培训的时间和机会并不算多。相关的教材的内容又多繁复难懂。本文设计的软件集成了培训中最常用的48种接线方法,并分别指示出相应的接线方式,相量图、功率表达式、更正系数计算及接线原理图,方便学员自己学习和练习,◇•■★▼也可以作为培训师的培训工具。

  Ia和Ic可以分别正反接即4种情况,而电流互感器二次端Ia和Ic互换位置,又有2种情况。合计48种常见接线方法(其中一种是正确的)。软件左边是参数的设置区域,主要设置电压和电流的接法及大小和功率因数角。电力互感器的二次侧电压值为100 V,★-●△▪️▲□△▽电流为1 A(或5 A,本文采用的是5 A)。软件的右侧则显示在相应的接线方式情况下测量的结果及分析结果,包括相应测量点的电压、电流、相位关系、相量图、功率表达式、更正系数,接线原理图等。下面具体说每一部分的设计方法。

  错误接线的基本关键设置总结为三个,即电压相序,电流接线和感性或容性功率角设置。电压相序的6种接法和电流的二次8种接线方法分别按接线方法命名,并分别赋值为1~6和1~8,●以便于接下来编程可以用数字区别这48种接法。感性负载和容性负载是通过功率因数正负来选择的。★▽…◇在后台分别用casestructure进行编程。这两个case structure基本上决定了接下来编程的基本方法和框架。后面的所有分析和显示情况的编程都是从这里开始。

  测量数据的界面是参考了相关考试和实际工作中的一些文件的模式。在实际工作中,如果正确接线的情况测量数据应该和图1所示相似,即电压U12、U23,U31基本相等。U1N约等于U3N,U2N等于0,I1约等于I2,在功率因数角为15度的情况下,相位关系如图1所示。如果不符合这些关系,那么接线就很有可能存在错误了。电压电流数据显示的编程很简单,不再赘述。相位关系上在编程中需要注意,▼▲因为数据记录都是以U12为参考点,而U12在不同接法时对应的具体电压是不同的,如abc接法中,U12为Uab,U32为Ucb(注意不是Ubc);相序为bca时,U12=Ubc,U32=Uac。U32在1相量图和功率计算中用的比较

  多。在错误接线的情况下,超前的角度经过计算可能会出现负值或大于360的情况。为了避免这种情况的发生,在电压电流设置的case structure程序里,统一设定以逆时针的方向并以Array的格式设置相量的角度数,如图4所示。在编程计算时依据相序设定U12和U32的初始值,如abc时分别设为120度和180度,在后续的相量图中会用到这些值。另一个Array中的120、120、240分别代表U12的相位角,U12超前U23\U31。I1和I2的相位角和功率因数角有关,在case structure里设置为Ia,Ic时,I1和I2的相位角即分别为90-φ和210-φ,如图5所示。接下来再用U12的相角分别减去I1和I2的角就可以得出所需要超前的角度。其他的相序情况下可能会出现负数的情况,□▼◁▼则再加上360度即可。

  相量图是这部分比较重要和比较占系统内存的部分,调用了子VI Compass Plot,输入包括两种方法即Vector Input和Complex Input,因为整个软件要多次调用相角,所以设计中采用了Vector Input的方式。而且可以采用多级VI Compass,前一级的输出可以作为下一级的输入的一部分,并和新的元素合并在一起,这样就可以显示六角图并同时显示VA\VB\VC及V12\V32和I1\I2。因为在功率计算中U12和I1是第一元件计算功率,U32和I2是第二元件一起计算功率,所以在图标中采用相近的颜色。如图6所示。◆◁•

  判断结果包括了第一和第二元件的电压电流及负荷性质和功率计算部分。当功率因数角大于0则为感性,否则为容性。功率计算部分包括的内容比较多,包括正确接线情况下的功率计算和在设定接线的情况下第一、二元件功率计算及修正系数。要显示的内容比较多,所以这部分的编程采用的是Pict Ring方式。前面提到过共48种接线种情况,电流有8种情况,通过编码就得到0~47的编号,就可以按情况调用这48张图片了。

  本文所设计的培训软件是以培训师在授课的角度并参考了电网公司技能考试的一些资料,▪️•★集成了培训和考试中最常用的48种接线方法,并分别指示出相应的接线方式,相量图、功率表达式、更正系数计算及接线原理图,方便学员自己学习和练习,也可以作为培训师的培训工具。在程序的系统结构上还有很多可以优化的地方,例如,以学员练习的角度,可以先给出相应的参数,由学员去分析,推导或选择其他相应的图或计算。

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