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电力工程用电子式多倍频发生器

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更新时间:2019-11-05 10:17:03浏览次数:403

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产品简介

产地类别 国产 应用领域 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合
电力工程用电子式多倍频发生器低压测电压、电流,功率部分实际温度等;

3. 硬件保护、源输出过流保护、温度保护、过压保护、高压电压剧增、高压电压剧

详细介绍

一、主要特点

      1.HDSF-S电子式多倍频发生器纯正弦波输出;

      2.实时监测高压侧电压、电流、低压测电压、电流,功率部分实际温度等;

      3. 硬件保护、源输出过流保护、温度保护、过压保护、高压电压剧增、高压电压剧减、高压电流剧增、高压电流剧减等多重保护;

      4.HDSF-S电子式多倍频发生器很快一个波形周期内产生保护、切断输出;

      5.实时记录高压侧电压,方便分析高压异动情况,特别是故障时的实时电压;

      6.触摸大屏显示加旋钮编码器,操作方便、灵活。

二、配置说明参照表

      1.仪器液晶显示屏:7寸彩屏。

      2.输出频率: 30~300Hz,频率调节细度0.1 Hz

三:技术参数

电源

功率

显示电源AC

50Hz 或60Hz

主电源AC

50Hz 或60Hz

主机工作

电流

主机工作

电压

3 Kw

220V

      220V

0A-18A

    0V-180V

5 Kw

220V

      220V

0A-28A

    0V-180V

7 Kw

220V

     220V

0A-38A

    0V-180V

10 Kw

220V

     220V

或380V

0A-34A

    0V-180V

或0V-335V

15 Kw

220V

    220V

或380V

0A-48A

    0V-180V

或0V-335V

20 Kw

220V

    220V

或380V

0A-62A

    0V-180V

或0V-335V

25 Kw

220V

    220V

或380V

0A-76A

    0V-180V

或0V-335V

30 Kw

220V

    220V

或380V

0A-92A

    0V-180V

或0V-335V

40 Kw

220V

    220V

或380V

0A-120A

    0V-180V

或0V-335V

50 Kw

220V

    220V

或380V

0A-150A

    0V-180V

或0V-335V

60 Kw

220V

    220V

或380V

0A-180A

    0V-180V

或0V-335V

70 Kw

220V

    220V

或380V

0A-210A

    0V-180V

或0V-335V

80 Kw

220V

    220V

或380V

0A-240A

    0V-180V

或0V-335V

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蓄电池的电荷量:由于注入蓄电池的电解液深度、电极表面反应物质的厚度、电极表面的孔隙率等不同,而使蓄电池的内阻相差较大,从而电荷量也相差较大。2.3温度:环境温度的变化,例如上升,这时反应物质的扩散加快、电荷传递、电极动力学过程和物质转移更容易进行,因而蓄电池内阻减小。反之,就会增加。

2.4蓄电池的型号:不同生产厂、不同种类、不同型号的蓄电池,由于电极、电解液、隔膜的材料配方不同,电池的结构不同、装配工艺不同而使蓄电池内阻产生差异。

2.5测量信号频率:目前许多蓄电池内阻测量,实际上测的是蓄电池的阻抗,内中包括了容抗,而容抗大小和测量信号频率有关,使蓄电池内阻测量结果不具有客观性。要具有客观性,应根据测量信号电流和电压的相位关系,用解析的方法去除蓄电池电容对测量结果的影响,使测量率结果与信号测量频率无关,即在任何测量信号频率下,内阻测量结果具有一性。2.6测量时间和测量电流大小:在采用较大测量电流的情况下,在施加测量信号和关闭测量信号的瞬间,由于极的建立和稳定是个变化过程,不同的测量电流,不同的测量时间,极化是不同的,使蓄电池内阻测量结果不具有客观性。要具有客观性,应尽量用较小的信号电流进行内阻测量,根据实验,测量电流小于或等于0.05C10,(其中C10为10小时放电率下蓄电池的容量。用内阻交流放电法测量蓄电池内阻

内阻交流放电法是在交流注入法蓄电池内阻测量技术的基础上更进一步的发展,该方法综合了交流注入法和直流放电法的优点。其原理是用CPU通过D/A控制智能负载,使蓄电池向智能负载放电,产生一个低频(频率小于100HZ),幅值约为0.01C10-0.05C10 的正弦波交流信号(频率为fo,角速度为ω=2πfo的电流I=IoSin(ωoT),其中C10为10小时放电率下蓄电池的容量。在蓄电池上产生的电压响应为:U=UoSin(ωoT+Φ); 其阻抗为:Z=Uo/IoXejφ

交流放电法蓄电池内阻测量原理图见图2。3.1 MOS管:MOS管的作用是由CPU通过D/A控制MOS管,使蓄电池向负载放电,产生特定频率的、幅值稳定的正弦波激励信号。3.2多路开关:多路开关由CPU控制,进行信号的电力工程用电子式多倍频发生器低压测电压、切换。以实现蓄电池组中每节蓄电池内阻的测量。3.3耦合电容:其作用是隔离直流,而使交流信号顺利通过。为保证测量电路的精度,耦合电容要保证严格的匹配性。3.4可编程带通滤波器:蓄电池在线工作时,充电装置纹波电流可能相当大,一些UPS电源的纹波电流有数安甚至数十安,远大于测量信号,如果不采取滤波,后级的放大器将会饱和。可编程带通滤波器的设计可以使频率接近为测量信号频率,而其它频率信号不能通过。这样后级的放大器可以将微弱的测量信号进行有效的放大。3.5高速同步A/D转换器:它可以实现电流信号和电压信号的同步高速采电力工程用电子式多倍频发生器低压测电压、样,确保电流信号和电压信号严格的相位关系,并将模拟信号转换为数字信号。3.6 DSP:虽然经过前级的滤波去除了大部分干扰信号,但仍有相当的干扰信号和有效信号一起被采样进来,如不进行处理,将会严重影响测量精度。由于只有频率为fo的信号为有效信号,利用DSP的数字运算能力,对采样信号用FFT算法分别提取电流、电压采样信号中频率为fo的信号部分进行运算。电流、电压采样信号

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