產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子,交通,電氣 |
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產(chǎn)品分類品牌分類
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電纜交流耐壓試驗(yàn)裝置 互感器現(xiàn)場校驗(yàn)諧振裝置 三倍頻變壓器 全自動(dòng)溫升試驗(yàn)裝置 便攜式耐壓測試儀 雷電沖擊電壓發(fā)生器 干式試驗(yàn)變壓器 YD油浸系列試驗(yàn)變壓器 充氣式試驗(yàn)變壓器 絕緣手套(靴)耐壓試驗(yàn)裝置 車載式遠(yuǎn)程超聲波巡線儀 便攜式四通道局部放電測試儀 電子式多倍頻發(fā)生器 交直流高壓分壓器 直流高壓發(fā)生器 手持式局部放電測試儀 超低頻高壓發(fā)生器交流耐壓測試儀 三倍頻感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 手持式遠(yuǎn)程超聲波局部放電巡檢定位儀 無局部放電成套耐壓試驗(yàn)裝置 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 調(diào)頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 工頻調(diào)感串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置 容性設(shè)備絕緣帶電測試儀
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高壓CT變比測試儀(在線) 標(biāo)準(zhǔn)電壓互感器 電壓互感器現(xiàn)場校驗(yàn)儀 電流互感器現(xiàn)場校驗(yàn)儀 智能型互感器校驗(yàn)儀 CT參數(shù)分析儀 三相無線高壓互感器變比測試儀 電子式互感器校驗(yàn)儀 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子交流阻抗測試儀 極速多臺(tái)位互感器檢定裝置 全自動(dòng)電容電橋測試儀 水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)*泄漏電流測試儀 互感器勵(lì)磁特性綜合測試儀 大電流發(fā)生器/升流器 全自動(dòng)電容電感測試儀 三相工頻電容電感測試儀 電容電流測試儀 互感器二次回路負(fù)荷測試儀 三相異頻電容電感測試儀 全功能互感器伏安特性綜合測試儀 變頻式互感器伏安特性綜合測試儀 變頻式互感器綜合測試儀 CT勵(lì)磁特性綜合測試儀 微機(jī)互感器綜合特性測試儀
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高低壓開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái) 手持式斷路器動(dòng)特性帶電分析儀 高壓開關(guān)操作電源 石墨觸頭高壓開關(guān)機(jī)械特性測試儀 雙端接地高壓開關(guān)動(dòng)作特性測試儀 100A回路電阻測試儀 隔離開關(guān)觸指壓力測試儀 雙路斷路器模擬試驗(yàn)儀 斷路器模擬裝置 高壓開關(guān)動(dòng)作電壓試驗(yàn)儀 高壓真空開關(guān)真空度測試儀 高低壓成套電氣綜合動(dòng)作特性測試臺(tái) 直流安秒特性測試儀 回路接觸電阻測試儀 回路電阻測試儀 手持式回路電阻測試儀 高壓開關(guān)動(dòng)作特性測試儀 高壓開關(guān)機(jī)械特性測試儀 無線高低壓CT變比測試儀
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變壓器油帶電度測量裝置 抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 變壓器消磁儀 變壓器材質(zhì)分析儀(干式變壓器鋁替銅測定儀) 變壓器鐵芯接地電流測試儀 變壓器短路阻抗測試儀 雙通道變壓器溫升試驗(yàn)直流電阻測試儀 變壓器油微水測試儀 變壓器綜合測試系統(tǒng) 三杯絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 全自動(dòng)絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 絕緣油介電強(qiáng)度自動(dòng)測試儀 變壓器容量及空負(fù)載測試儀 三相變壓器短路阻抗測試儀 變壓器繞組變形測試儀 手持式變壓器變比組別測試儀 變壓器變比組別測試儀 高壓異頻介質(zhì)損耗測試儀 變壓器有載分接開關(guān)測試儀 手持式三通道直流電阻測試儀 變壓器三相直流電阻測試儀助磁功能 三相直流電阻測試儀 直流電阻測試儀感性負(fù)載速測歐姆計(jì)
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
.產(chǎn)品概述
FRC系列交直流高壓測量裝置是現(xiàn)場測量用的儀器儀表,既可測量直流高壓,又可測量交流高壓的,整個(gè)設(shè)備由分壓器和測量儀表兩部分組成。我們常用有FRC交直流高壓分壓器三種規(guī)格,電阻型分壓器,電容型分壓器,阻容式分壓器,本公司采用平衡式等電位屏蔽結(jié)構(gòu),在*密封的絕緣筒內(nèi)部采用優(yōu)質(zhì)電子元件,而使整個(gè)裝置具有測試準(zhǔn)確、線性好、性能穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)合理、易于攜帶、操作簡單、顯示直觀等特點(diǎn),因此它是現(xiàn)場測量的理想儀表。
電阻型分壓器:常用于測量直流高壓數(shù)值與交流高壓數(shù)值。
電容型分壓器:常用于串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)中檢測及專輸出信號(hào)數(shù)值。
阻容式分壓器:能測各種電路中高壓數(shù)值,不需要加額外補(bǔ)償裝置,電網(wǎng)招標(biāo)多用于此種規(guī)格參數(shù)
二.技術(shù)指標(biāo)
1.準(zhǔn)確度及高壓阻抗(可按客戶參數(shù)定制,可做成液晶顯示帶液晶頻中文顯示功能 ,顯示峰值,交直流電壓,頻率,報(bào)警,電壓波型的)
電壓等級(jí) | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC200kV | AC/DC300kV | |
分壓比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
阻抗 | 200MΩ | 400MΩ | 800MΩ | 1200MΩ | |
精度 | 直流值 | 0.5級(jí) | 0.5級(jí) | 0.5級(jí) | 0.5級(jí) |
交流值 | 1.0級(jí) | 1.0級(jí) | 1.0級(jí) | 1.0級(jí) |
2.工作環(huán)境
溫度:0~40℃
濕度:≤85%RH
3.體積、重量
電壓等級(jí) | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC200kV | AC/DC300kV |
體積(mm3) | 220×220×600 | 220×220×800 | 220×220×1500 | 220×220×2100 |
重量(kg) | 約10 | 約15 | 約25 | 約36 |
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析過程,一般采用仿真的方法,要考慮異步發(fā)動(dòng)機(jī)、雙饋異步發(fā)動(dòng)機(jī)等不同發(fā)電機(jī)的模型以及風(fēng)速、風(fēng)機(jī)、槳距調(diào)節(jié)等環(huán)節(jié),用仿真程序PSS/E、PSCAD、PSASP等進(jìn)行分析,分析的關(guān)鍵是各種風(fēng)力發(fā)電機(jī)模型的選用。
分析風(fēng)電并網(wǎng)對電網(wǎng)影響,還需考慮風(fēng)電場無功問題。風(fēng)電場無功消耗包括:異步發(fā)動(dòng)機(jī)消耗;風(fēng)機(jī)出口出口升壓變壓器;風(fēng)電場升壓站主變壓器消耗等,如有必要,可采用動(dòng)態(tài)電壓控制設(shè)備。
目前風(fēng)電的容量可信度常用的有兩種評(píng)價(jià)方法:一種是計(jì)算含風(fēng)電系統(tǒng)的可靠性指標(biāo),在保證系統(tǒng)可靠性不變的前提下,風(fēng)電能夠替代的常規(guī)發(fā)電機(jī)組容量即為其容量可信度,這種方法適合于系統(tǒng)的規(guī)劃階段;一種方法是時(shí)間序列仿真,選擇合適的時(shí)間段作為研究對象,通過計(jì)算風(fēng)電場的容量系數(shù)(風(fēng)電場實(shí)際出力與理論發(fā)電量的比值)來估算容量可信度,在負(fù)荷高峰時(shí)段,可以認(rèn)為容量系數(shù)等于容量可信度,該方法適用于為系統(tǒng)的運(yùn)行提供決策支持。
3、風(fēng)電并網(wǎng)對電網(wǎng)影響
通過上述分析方法,風(fēng)電并網(wǎng)對電網(wǎng)影響主要表現(xiàn)為以下幾方面:
3.1電壓閃變
風(fēng)力發(fā)電機(jī)組大多采用軟并網(wǎng)方式,但是在啟動(dòng)時(shí)仍然會(huì)產(chǎn)生較大的沖擊電流。當(dāng)風(fēng)速超過切出風(fēng)速時(shí),風(fēng)機(jī)會(huì)從額定出力狀態(tài)自動(dòng)退出運(yùn)行。如果整個(gè)風(fēng)電場所有風(fēng)機(jī)幾乎同時(shí)動(dòng)作,這種沖擊對配電網(wǎng)的影響十分明顯。不但如此,風(fēng)速的變化和風(fēng)機(jī)的塔影效應(yīng)都會(huì)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)出力的波動(dòng),而其波動(dòng)正好處在能夠產(chǎn)生電壓閃變的頻率范圍之內(nèi)(低于25Hz),因此,風(fēng)機(jī)在正常運(yùn)行時(shí)也會(huì)給電網(wǎng)帶來閃變問題,影響電能質(zhì)量。已有的研究成果表明,閃變對并網(wǎng)點(diǎn)的短路電流水平和電網(wǎng)的阻抗比(也有說是阻抗角)十分敏感。3.2諧波污染
風(fēng)電給系統(tǒng)帶來諧波的途徑主要有兩種:一種是風(fēng)力發(fā)電機(jī)本身配備的電力電子裝置,可能帶來諧波問題。對于直接和電網(wǎng)相連的恒速風(fēng)力發(fā)電機(jī),軟啟動(dòng)階段要通過電力電子裝置與電網(wǎng)相連,因此會(huì)產(chǎn)生一定的諧波,不過因?yàn)檫^程很短,發(fā)生的次數(shù)也不多,通??梢院雎?。但是對于變速風(fēng)力發(fā)電機(jī)則不然,因?yàn)樽兯亠L(fēng)力發(fā)電機(jī)通過整流和逆變裝置接入系統(tǒng),如果電力電子裝置的切換頻率恰好在產(chǎn)生諧波的范圍內(nèi),則會(huì)產(chǎn)生很嚴(yán)重的諧波問題,不過隨著電力電子器件的不斷改進(jìn),這一問題也在逐步得到解決。另一種是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的并聯(lián)補(bǔ)償電容器可能和線路電抗發(fā)生諧振,在實(shí)際運(yùn)行中,曾經(jīng)觀測到在風(fēng)電場出口變壓器的低FRC交直流高壓分壓器*實(shí)用壓側(cè)產(chǎn)生大量諧波的現(xiàn)象。與電壓閃變問題相比,風(fēng)電并網(wǎng)帶來的諧波問題不是很嚴(yán)重。
3.3電壓穩(wěn)定性
大型風(fēng)電場及其周圍地區(qū),FRC交直流高壓分壓器*實(shí)用常常會(huì)有電壓波動(dòng)大的情況。主要是因?yàn)橐韵氯N情況。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)時(shí)仍然會(huì)產(chǎn)生較大的沖擊電流。單臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)對電網(wǎng)電壓的沖擊相對較小,但并網(wǎng)過程至少持續(xù)一段時(shí)間后(約為幾十秒)才基本消失,多臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組同時(shí)直接并網(wǎng)會(huì)造成電網(wǎng)電壓驟降。
因此多臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的并網(wǎng)需分組進(jìn)行,且要有一定的間隔時(shí)間。當(dāng)風(fēng)速超過切出風(fēng)速或發(fā)生故障時(shí),風(fēng)力發(fā)電機(jī)會(huì)從額定出力狀態(tài)自動(dòng)退出并網(wǎng)狀態(tài),風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的脫網(wǎng)會(huì)產(chǎn)生電網(wǎng)電壓的突降,而機(jī)端較多的電容補(bǔ)償由于抬高了脫網(wǎng)前風(fēng)電場的運(yùn)行電壓,從而引起了更大的電網(wǎng)電壓的下降。