OPTISONIC6400,OPTISONIC6400
OPTISONIC6400OPTISONIC6400
變頻功率傳感器是一種電子式互感器,變頻功率傳感器通過對輸入的電壓、電流信號進行交流采樣,再將采樣值通過電纜、光纖等傳輸系統(tǒng)與數(shù)字量輸入二次儀表相連,數(shù)字量輸入二次儀表對電壓、電流的采樣值進行運算,可以獲取電壓有效值、電流有效值、基波電壓、基波電流、諧波電壓、諧波電流、有功功率、基波功率、諧波功率等參數(shù)。[4]
互感器分為電壓互感器和電流互感器兩大類,其主要作用有:將一次系統(tǒng)的電壓、電流信息準確地傳遞到二次側相關設備;將一次系統(tǒng)的高電壓、大電流變換為二次側的低電壓(標準值)、小電流(標準值),使測量、計量儀表和繼電器等裝置標準化、小型化,并降低了對二次設備的絕緣要求;將二次側設備以及二次系統(tǒng)與一次系統(tǒng)高壓設備在電氣方面很好地隔離,從而保證了二次設備和人身的安全。
利用變壓器原、副邊電流成比例的特點制成。其工作原理、等值電路也與一般變壓器相同,只是其原邊繞組串聯(lián)在被測電路中,且匝數(shù)很少;副邊繞組接電流表、繼電器電流線圈等低阻抗負載,近似短路。原邊電流(即被測電流)和副邊電流取決于被測線路的負載,而與電流互感器的副邊負載無關。由于副邊接近于短路,所以原、副邊電壓U1和都很小,勵磁電流I0也很小。 電流互感器運行時,副邊不允許開路。因為一旦開路,原邊電流均成為勵磁電流,使磁通和副邊電壓大大超過正常值而危及人身和設備安全。因此,電流互感器副邊回路中不許接熔斷器,也不允許在運行時未經旁路就拆下電流表、繼電器等設備。 電流互感器的接線方式按其所接負載的運行要求確定。常用的接線方式為單相,三相星形和不完全星形。
零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節(jié)點的復電流的代數(shù)和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于零,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執(zhí)行元件不動作。當發(fā)生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環(huán)形鐵芯中產生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執(zhí)行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。 作用:當電路中發(fā)生觸電或漏電故障時,保護動作,切斷電源。 使用:可在三相線路上各裝一個電流互感器,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相的電流矢量和。零序電流互感器采用ABS工程塑料外殼、全樹脂澆注成密封,有效避免了互感器在長期使用過程中的銹蝕。絕緣性能好,外形美觀。具有靈敏度高、線性度行可靠,安裝方便等特點。其性能優(yōu)于一般的零序電流互感器,使用范圍廣泛,不僅適用于電磁型繼電保護,還能適用于電子和微機保護裝置。
直流法
用1.5~3V干電池將其正極接于互感器的一次線圈L1,L2接負極,互感器的二次側K1接毫安表正極,負極接K2,接好線后,將K合上毫安表指針正偏,拉開后毫安表指針負偏,說明互感器接在電池正極上的端頭與接在毫安表正端的端頭為同極性。
1.K1為同極性即互感器為減極性。如指針擺動與上述相反為加極性。
交流法
補償量如下:
Δf=Nx/(N2-Nx)×
匝數(shù)補償
只對比差起到補償作用,補償量與二次負荷和電流大小無關。補償匝數(shù)一般只有幾匝,匝數(shù)補償應計算電流低端二次阻抗大時,和電流二次阻抗小時誤差。對于高精度的微型電流互感器匝數(shù)補償那怕只補償1匝,就會補償過量。這時可以采用半匝或分數(shù)匝補償。但是電流互感器的匝數(shù)是以通過鐵芯窗口的封閉回路計算的,電流互感器的匝數(shù)是一匝一匝計算的,不存在半匝的情況。采用半匝或分數(shù)匝補償必須采用輔助手段如:雙繞組、雙鐵芯等。輔助鐵芯補償對比差、
角差都起到補償作用,但輔助鐵芯補償?shù)姆椒ㄖ谱鞴に嚤容^復雜。電容補償,直接在二次繞組兩端并聯(lián)電容就可以。其對比差起正補償作用,補償大小與二次負荷Z=RiX中X分量成正比,與補償電容大小成正比;對角差都起到負補償,補償大小與二次負荷Z=RiX中R分量成正比,與補償電容大小成正比。電容補償是一種比較理想的補償方法。在微型精密電流互感器中,一般二次繞組直接接運放的電流/電壓變換,其二次阻抗基本為0,此時電容補償?shù)淖饔镁捅容^小。一般可以在電流/電壓變換階段增加移相電路可以解決角差問題。用戶可以根據(jù)電流互感器出廠時所帶的該互感器的檢驗報告中檢驗誤差數(shù)據(jù)進行調整計算移相電路。
在PLC發(fā)展的初期,沿用了設計繼電器電路圖的方法來設計梯形圖程序,即在已有的些典型梯形圖的基礎上,根據(jù)被控對象對控制的要求,不斷地修改和完善梯形圖。有時需要多次反復地調試和修改梯形圖,不斷地增加中間編程元件和觸點,后才能得到一個較為滿意的結果。這種方法沒有普遍的規(guī)律可以遵循,設計所用的時間、設計的質量與編程者的經驗有很大的關系,所以有人把這種設計方法稱為經驗設計法。它可以用于邏輯關系較簡單的梯形圖程序設計。
用經驗設計法設計PLC程序時大致可以按下面幾步來進行:分析控制要求、選擇控制原則;設計主令元件和檢測元件,確定輸入輸出設備;設計執(zhí)行元件的控制程序;檢查修改和完善程序。
產品廣泛應用領域:
●電力行業(yè)
●電力-電廠輸煤程控系統(tǒng)
●電力-電氣化水系統(tǒng)
●電力-除灰除渣系統(tǒng)
●化工-鹽化廠
●冶金-煉鐵高爐系統(tǒng)
●水利-水電廠監(jiān)控系統(tǒng)
●汽車制造行業(yè)
●鋼鐵及鍋爐行業(yè)
●供水及水處理行業(yè)
●造紙及印刷行業(yè)
●玻璃生產及加工行業(yè)
●電站及小水電控制行業(yè)
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