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便携式电能质量分析仪的特点 分析仪是如何工作的

时间:2020-06-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】新型便携式电能质量分析仪能测量所有相关电力质量的参数,操作简单,对电气工程师及现场检修人员来说是一个完善的仪器,可以帮助他们充分了解电力配电网中的情况



    新型便携式电能质量分析仪能测量所有相关电力质量的参数,操作简单,对电气工程师及现场检修人员来说是一个完善的仪器,可以帮助他们充分了解电力配电网中的情况并解决其中的干扰问题。

 


    仪表特点:


    带背景、彩色大屏显示波形、谐波、图表和多参数;


    便携、坚固、直接功能键选择,易于使用;


    独特的电能质量概览模式,非常适合于排障、负载分析和电能监测;


    三相系统的所有关键参数,包括零线电流;


    可现场显示电压和电流之间相互关系,瞬时显示电压和电流波形;


    捕捉不同类型的事件,包括:电压下陷、中断和过电压;


    直接屏幕存储;


    按照EN50160电能质量标准进行测量。


    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。 从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。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。


    电能质量问题可以定义为: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、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。


    具体指标:电网频率折叠;电压偏差折叠;三相电压不平衡折叠;公用电网谐波折叠;公用电网间谐波折叠;波动和闪变折叠;电压暂降与短时中断折叠。





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  余氯在线检测仪是高智能化在线监测仪,由传感器和二次表两部分组成。可同时测量余氯、pH值、温度。可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯和pH值连续监测。
WFCL-3000余氯在线检测监测分析仪,是一种我司引进国外技术生产的检测仪,属于一款功能优良的在线智能余氯检测仪,采用进口元器件,基于的无膜三电极分析技术,及先进的生产工艺和表贴技术。运用这一系列先进的分析技术,确保仪器长期工作稳定可靠和准确性。具有中英文菜单式操作、485通讯等功能。用于自来水、地表水、海水等水溶液的余氯含量进行连续监测和控制。
  性能特点
  ●中文显示、中文菜单、中文记事:操作简单,操作步骤全程中文提示。
  ●多参数同屏显示:在同一屏幕上显示余氯、温度、pH值、输出电流(HOCL或余氯电极输入电流)、状态和时间。
  ●历史曲线:每隔5分钟自动存储一次余氯测量数据,可连续存储一个月的余氯值。在同一屏上提供"历史曲线"显示和"定时定点"查询两种功能。
  ●记事本功能:记事本忠实记录仪表的操作使用情况和报警发生时间,便于管理。
  ●监测电极功能:每次标定的方式、时间和结果均有记录,便于查询、分析电极变化规律。
  ●数字时钟功能:提供各种功能的时间基准。
  ●仪表稳定不死机:看门狗程序确保仪表连续工作不会死机。
  ●手动电流源功能:可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。
  ●软件设定电流输出方式:软件选择是0~10mA或4~20mA输出
余氯在线检测监测分析仪工作原理
  在两个电极之间外加一个特定电压,而在反电极上则有还原电流产生,此生成的电流强度与余氯浓度有函数关系;从而计算出余氯浓度。
  由于在一定温度和pH值条件下,HOCl、ClO-和余氯之间存在固定的换算关系,通过这种方式可对测量结果进行补偿,提高测量准确度。

网络分析仪的相关维修介绍

    网络分析仪维修是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数;

    并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。

    自动网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数;

    如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。

    矢量网络分析仪维修,它本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话;

    将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和网络分析仪(5张)相位,就可以判断出阻抗或者反射情况。

    而对于双端口测量,则还可以测量传输参数。

    由于受分布参数等影响明显,所以网络分析仪使用之前必须进行校准。

    网络分析仪校准是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。

    在60年代中期实现自动化,利用计算机按一定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差;

    从而使测量精确度大为提高,可达到计量室中精密的测量线技术的测量精确度,而测量速度提高数十倍。

    维修仪器一个任意多端口网络的各端口终端均匹配时,由第n个端口输入的入射行波an将散射到其余一切端口并出射出去。

    若第m个端口的出射行波为bm,则n口与m口之间的散射参数Smn=bm/an。

    一个双口网络共有四个散射参数S11、S21、S12和S22。

    当两个终端均匹配时,S11和S22就分别是端口1和2的反射系网络分析仪数,S21是由1口至2口的传输系数,S12则是反方向的传输系数。

    当某一端口m终端失配时,由终端反射回来的行波又重新进入m口。

    这可以等效地看成是m口仍是匹配的,但有一个行波am入射到m口。

    这样,在任意情况下都可以列出各口等效入射、出射行波与散射参数之间关系的联立方程组。

    据此可以解出网络的一切特性参数,如终端失配时的输入端反射系数、电压驻波比、输入阻抗以及各种正向反向传输系数等。

    这就是网络分析仪的基本的工作原理。单端口网络可视为双口网络的特例,在其中除S11之外,恒有S21=S12=S22。

    对于多端口网络,除了一个输入和一个输出端口之外,可在其余一切端口都接上匹配负载,从而等效为一个双端口网络。

    轮流选择各对端口作为等效双口网络的输入、输出端,进行一系列测量并列出相应的方程,即可解得n端口网络的全部n2个散射参数,从而求出n端口网络的一切特性参数。

    为四端口网络分析仪测量S11时测试单元的原理示意,箭头表示各行波的路径。

    信号源u输出信号经开关S1和定向耦合器D2输入到被测网络的端口1,这就是入射波a1。

    端口1的反射波(即1口的出射波b1)经定向耦合器D2和开关传到接收机的测量通道。

    信号源u的输出同时经定向耦合器D1传到接收机的参考通道,这个信号是正比于a1的。

    于是双通道幅度-相位接收机就测出b1/a1,即测出S11,包括其幅值和相位(或实部和虚部)。

    测量时,网络的端口2接上匹配负载R1,以满足散射参数所规定的条件。

    系统中的另一个定向耦合器D3也终接匹配负载R2,以免产生不良影响。

    其余三个S 参数的测量原理与此类同。为测量不同Smn参数时各开关应放置的位置。

    在实际测量之前,先用三个阻抗已知的标准器(例如一个短路、一个开路和一个匹配负载)供仪器进行一系列测量,称为校准测量。

    由实测结果与理想(无仪器误差时)应有的结果比对,可通过计算求出误差模型中的各误差因子并存入计算机中,以便对被测件的测量结果进行误差修正。在每一频率点上都按此进行校准和修正。

    测量步骤和计算都十分复杂,非人工所能胜任。

    上述网络分析仪称为四端口网络分析仪,因为仪器有四个端口,分别接到信号源、被测件、测量通道和测量的参考通道。

    它的缺点是接收机的结构复杂,误差模型中并未包括接收机所产生的误差。

 

标签: 网络分析仪
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