配电室中通常设置变压器、不间断电源EPS、直流屏、柴油发电机组、高/低压配电柜若干面。通常在配电柜上配置电力仪表进行终端数据采集。
智能配电系统主要监测内容有:
■ 电源监测:对高低压电源进出线电压、电流、功率、功率因数、频率状态监测及供电量计算。
■ 变压器监测:变压器温度监测、风冷变压器通风机运行情况、油冷变压器油温和油位监测。
■ 负荷监测:各级负荷电压、电流、功率监测,当超负荷时系统停止低优先级负荷。
■ 线路状态监测:高压进线、出线、二路进线连络线断路器状态监测、故障报警。
■ 用电源控制:主要电源供电中断时自动启动柴油发电机或燃气轮机发电机组,***供电时停止备用电源,并进行倒闸操作。对高低压控制柜自动切换,数显表多功能表,对系统进行节能控制;实现动力设备联动控制;对租户用电量进行自动统计计量。
为什么要选择多功能电力仪表?与普通的相比有哪些优势?
为什么要选择多功能电力仪表?与普通的相比有哪些优势?
多功能电力仪表能同时记录多个常见的电力数据,比如电压、电流、功率、频率,让数据更详细,并且能生成详细的报表,更加方便我们进行分析。而普通的电力仪表只记录某个单一的电力数据,而且要人工进行抄表,会造***为误差。多功能电力仪表能同时记录多个常见的电力数据,比如电压、电流、功率、频率,让数据更详细,并且能生成详细的报表,更加方便我们进行分析。而普通的电力仪表只记录某个单一的电力数据,而且要人工进行抄表,会造***为误差。
数显仪表产生干扰的途径
1、 信号源与仪表之间的导线、内部配线通过磁耦合在电路中形成干扰。在大功率变压器、交流电机、电力线的周围空间都存在有很强的交流磁场,而闭合回路处在这种变化的磁场中将产生电动势。这种感应电势与有用信号串联,当传感器与数显表 距离较远时,这种串模干扰特别突出。
2、干扰源通过 电容的耦合在回路中形成干扰,是由于两电场相互作用的结果。通过静电耦合的方式,能在两输入端感应出对地的共同电压,以共模干扰的形式出现,由于共模干扰不和信号相叠加,它不直接对仪表产生影响。但它能通过测量系统形成到地的泄漏电流,该泄漏电流通过电阻的耦合就能直接作用于仪表而产生干扰。电磁感应、静电感应所形成大多是工频干扰电压,但变频器、带整流子的电机等会产生谐波干扰。
3、有些测温场合,数显表, 将热电偶电极直接焊于通电加热的金属件上,由于金属件在平行于电流方向的各点存在电位差,这时引入的干扰电压也是很大的。在高温状态下,数显表参数,耐火材料的绝缘电阻急剧下降,热电偶的保护管绝缘性能也会下降,则电源电压通过耐火砖、热电偶套管等泄漏到热电偶丝上,在热电偶电极与地之间产生干扰电压。
4、大地中各个不同点之间往往存在电位差,特别是在大功率用电设备附近,当这些设备的绝缘性能下降时,电位差更大。而现场仪表在使用中,有时不注意会使回路存在 两个以上的接地点,就会把不同接地点的电位差引入到数显表中而形成共模干扰。
5、当仪表的桥路电源接地时,除桥路输出不平衡信号电压以外,数显表使用说明书, 信号线对地还有一公共电压,该公共电压不是所要测量的信号电压,而是共模干扰的一种表现。

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