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电能质量不符合国家标准后的处理原则是什么

星期一, 五月 9th, 2011

电能质量分析仪根据国家《电网电能质量技术监督管理规定》[电综(1998)211号文]的有关规定,谐波分析仪因电网或用户用电原因引起的电能质量不符合国家标准时,按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则及时处理,谐波测试仪并贯穿于电网及用电设施设计、建设和生产的全过程。该规定适用于各级电网经营企业、集成电路测试仪电力生产企业、电力建设企业、电力设计单位、并网运行的发电厂和电网,以及公用电网供电的用户电路板故障检测仪。
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对谐波影响的配电网进行治理要注意哪些问题

星期五, 五月 6th, 2011

电能质量分析仪配电线路中存在较大的冲击性负荷或带有频率变流器的供电负荷时,相关的配电网总会受到谐波和间谐波的污染。对这种谐波和间谐波进行治理,事先应调查清楚生产周期内的谐波电压、谐波电流、基波电压、基波电流、负序电压、负序电流、功率因数、基波功率、谐波功率、谐波阻抗、谐波流向、电压波动与闪变的动态变化趋势及统计数据等。治理中,需要注意的问题注意包括以下几点:
(1)谐波分析仪谐波和间谐波的计算。要根据系统中用电负荷的冲击性特性或变流器供电的电动机调速范围,正确计算系统中的谐波和间谐波电流,以对滤波器进行初步设计提供依据。
(2)谐波测试仪谐波和间谐波的测量。在可能的条件下,应选择具有间谐波测量分析功能的仪器对负荷产生的谐波和间谐波进行测量,测量的数据可作为设计滤波器的主要依据集成电路测试仪。
(3) 应用滤波器。对7次以上的高次谐波及其附近的间谐波,一般设计应用二阶高通滤波器的滤波效果较好;对于低于7次的谐波及其附近的间谐波,为减小基波损耗、避免电网谐振、提高滤波效果,一般应设计应用C型高通滤波器。对个别谐波电流较大的频率可设计单调滤波器电路板故障检测仪。
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现代控制和改善电能质量主要采用哪些技术手段与措施

星期四, 五月 5th, 2011

   电能质量分析仪现在,在越来越多的工程实践中,传统的装置已无法有效地抑制电能质量的下降.例如,传统采用的LC或LCR无源滤波器组的方法来抑制电网波形的畸变,有可能导致滤波器与网络阻抗间并联谐振,还有可能抹除供电网中传播的载波信号.同时,无源滤波器将向电网注入无功电流,在以二极管整流器作为主要用电设备的网络中,不必要的产生超前功率因数.若使用有源滤波器,则可有效地避免这些问题.有源滤波器调节灵活,动态特性较之无源滤波器有很大改善.例如,采用串联有源滤波器来改善由于某种原因(如雷击)引起的电压下降,将具有十分优越的经济性和有效性.

    谐波分析仪现代电能质量的控制与治理,基于用户电力电子技术,将电力电子、计算机和控制等高新技术运用于中低压配用电系统,形成一系列电能质量补偿控制设备,能够有效地解决谐波影响、电压波动与闪变、三相电压不对称等问题.这就大大的提高了电能质量,满足了现代社会中对电压敏感而严格用户的用电需求.控制和治理电能质量是一项系统工程,包括很多相应的技术措施,主要通过以下五种手段谐波测试仪:

集成电路测试仪(1)通过实施电网调度自动化、无功优化、负载控制及许多新型调频、调压装置的开发和应用,实现减少频率和电压的偏差的目标.
(2)通过加强城乡电网的建设和改造工程,实现提高电压质量的目标.
(3)利用技术成熟的无源滤波器、静止无功补偿装置(SVC)等,可实现抑制谐波干扰、降低电压波动和闪变等目标.
(4)利用柔性交流输电技术,可提高系统输电容量和提高暂态稳定性,对线路电压、阻抗和相位进行控制,以及实现控制潮流、阻尼振荡、提高系统稳定性等目标.
(5)利用柔性配电技术,可实现补偿谐波、抑制电压下跌等目标电路板故障检测仪.
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电能质量治理控制

星期二, 五月 3rd, 2011

电能质量分析仪电能质量治理控制是改善电能质量指标的唯一手段,是优质供用电的必要条件,也是节能降损的主要手段。电能质量治理控制的目的主要有以下几个方面:

(1)降低电能质量污染源对接入电网的影响,改善电网电能质量指标;
(2)节约能源,降低不必要的损耗;
(3)改善非线性负载的运行条件,提高工作效率;
(4)改善污染源企业内部其他设备的运行工况,提高工作寿命,降低故障率;
(5)降低污染源负载对邻近用户的影响,减少电能质量的事故纠纷和投诉;

谐波分析仪随着电能质量技术监督的深入,《中华人民共和国电力法》中与电能质量相关条款实施执行力度的加大,以及与电能质量相关的治理处罚措施的颁布实施,电能质量治理控制已越发显得重要。

谐波测试仪电能质量污染的治理控制主要包括谐波抑制、无功补偿、电压调整、频率调节、三相不平衡治理、闪变抑制、瞬态电压事件的控制等。

集成电路测试仪常用的电能质量治理控制手段并非单纯针对某一类电能质量的指标控制,一般是某种手段能实现多个目的电能质量治理。下表给出了几种常用手段能实现的电能质量控制电路板故障检测仪。

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关于捕获时间的定义并不统一

星期五, 四月 15th, 2011

    集成电路测试仪S/H电路的另一个容易混淆的问题是捕获时间,我看过至少有一个数据手册将捕获时间定义为从保持到采样所需要的时间,并且这个时间可以让输出稳定到对应于采样模式下新的值所对应的值上.但是,许多S/H电路的输出可以比保持电容充电到新值更快地稳定到一个新的直流值上.如果S/H电路没有回到保持模式,那么数据可能给出错误的结果,即便当其仍然在采样模式下时,输出看起来给出了正确的结果,为了避免歧义,我们定义捕获时间为精确的采样保持过程所需的脉冲宽度.如果电路采样并稳定以及随后进入到保持横寸,并提供给你错误的结果,则SAMPLE的脉宽将会变得更宽,这样说对吗?对.

    集成电路测试仪如果一量其输出达到了一个新的V所对应的值,你就将其转换到保持模式,那么一些S/H电路的输出电压不会改变.但是如果我有一个不能保持的模拟开关,我仍然可以得到一个按照数据手册定义的信号.我想这个实验说明我们的定义太过简单了.我相信一些用户和厂商同意我的定义,但是这一状态并不是非常明确集成电路测试仪.

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电感和变压器

星期一, 四月 11th, 2011

集成电路测试仪电感和变压器比电阻更加复杂,它具有普遍的非线性.它们的磁心有很多不同形状和尺寸,从圆形到桶形的,从棒条状的到迭片结构的.磁心的材料可以是空气,铁或者任何铁氧体.我并不打算讲数如何设计一个电感或者变压器,或者如何用它们设计电路,而打算讨论使用这些器件可能会遇到的各种故障.例如,磁心的材料可能很好,但是磁心中有空气间隙但没有很好地控制间隙的宽度,这样一来能量存储和器件的感就系数就会变化很大.如果用了错误的材料,故障就会发生改变,电感表或者电阻桥可能会有用.但是即使有这些工具,你也不会感到轻松.

集成电路测试仪对于大多数铁磁心的电感谢和变压器,最好先确定测试条件,用于测试器件的测试仪工具有交流电压和频率,并且,非常接近这引起器件在实际中的应用.如果你没有预先注意这些问题,电感测量在很大程度上会出现严重错误并使故障诊断工作受阻.作为不正确测试条件的结果,你可能遇到的情况包括电感看起来具有很低的饱和,以及降低电感Q值的磁心损耗.对于变压器,一定要理解测试的是器件等效电路中的哪一个电感集成电路测试仪.

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比较器具有噪声

星期六, 四月 9th, 2011

集成电路测试仪大部分数据手册没有讨论比较器的噪声(除了新的NSC KM612和LM615数据手册之外),但是比较器确实具有噪声.依赖于使用的每个单元,你中能发现每个比较器都有单的”噪声频带”.当差分输入信号缓慢地从一侧进入该频带时,由于经过放大的噪声或振荡,输出可能获得很大的噪声,有时候是轨到轨的(rail to rail).即使输入电压返回到电压开始振荡的范围之外,振荡可能继续,所以,你可以很容易地对失调电压V建立自己的测试,而这与生产商测量或保证的值不一致.的确,其可能对设计测试的一致性敏感.

集成电路测试仪对比较器V的测试,我通常构建军一个典型的运算放大器振荡器,在其中建立特定量的前置放大级.在减小输出到输入信号杂散反馈的同时,该前置放大器可以增加增益和精度集成电路测试仪.

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系统和电路

星期四, 四月 7th, 2011

集成电路测试仪当一个系统设计好了以后,它经常被分割成几个小项目以便经分配给不同的个人或不同组的工程师.在这个系统里,两重要的要素是”计划”和”交流”.如果项目分配不当,那么就会导致一些项目设计起来异常容易,而另一些则非常困难.我们见过这样的事情,所以要防止这样的事情在我们的系统设计中发生.因为即使其他所有的部分都工作,而只有一个不工作,那么整个项目也是失败的.

集成电路测试仪对于好的的交流的要求是很严格的-好的口头的和书面的交流,以防止模糊不清的或是错误的假设.毕竟,指望这个系统的设计和各部分的定义从第一天就做得非常完美是不现实的.主要的问题解决者应该是项目经理,或者是其他的人.随时对错误的设计保持警觉的一些人.这些人必须能较早地对设计错误进行交流,这样他们的领导者才能解决问题集成电路测试仪.
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PCB和连接器,继电器以及开关

星期三, 四月 6th, 2011

集成电路测试仪除了你所选的器件之外,你用以组装电路的材料也会对电路的性能产生影响.这一章涵盖了你所需要了解的由PCB,焊料,连接器,导线和电缆所造成的偶发问题的解决办法.同时还讨论了PCB的版图——–一个糟糕的版图可能引发比偶发问题更多的问题,综可能完全决定电路工作的好坏.

集成电路测试仪到目前为止,我们所讨论的故障诊断主题看起来都是显而易见的.但是,通常正是这些明显的问题,工程师们却常常忽略,而正是这些信息使得故障诊断变得更加容易.所以,不要忽略明显的问题.不要主观地认为电路板的材料和版图没问题或者连线的特性都一样;当最后检查它僮 ,你会发现问题暑阳由PCB连接器,导线和电缆所造成的集成电路测试仪.

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完美波形并不存在

星期六, 四月 2nd, 2011

集成电路测试仪即使许多数字工程师们都熟悉实际问题,他们也从门或触发器中输出的波形描绘成非常漂亮,干净和直角的上升沿,而且其输出波形几乎同时随着输入波形而变化,但是聪明的工程师们总是知道在实际工作中,那些波形具有延时和上升时间.这些很小的细节往往是十分重要的,特别是在信号很快的时候.

集成电路测试仪比如,如果一个D触发器的数据输入恰好在你应用时钟脉冲之前上升,输出就会变高.如果数据输入愉好在你应用时钟脉冲之后上升,那么输出就会变低.但是如果D输入恰好在错误的时间变化,你的输出将会变成”亚稳态”-它会立刻变为高和低之间的中间状态并经过几纳秒的时间来最终决定进入哪个状态,或都,如果数据来得早一点或都晚一占,你就可能得到一个异常的窄输出脉冲,即”矮脉冲”集成电路测试仪.
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