光伏发电用双钳多功能接地电阻测试仪
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光伏发电用双钳多功能接地电阻测试仪

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2019-12-24 10:40:39
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产品简介

光伏发电用双钳多功能接地电阻测试仪所以接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可过计算机数据通信接口,利用计算机的存储功能完成统计记录。变电站自动化系统的特点是运用计算机靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域迫切需要。武汉华顶电力设备有限公司所生

详细介绍

. 产品概述
      优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。所以接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域迫切需要。武汉华顶电力设备有限公司所生产的HD3200双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
      HD3200双钳多功能接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的*功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
二.主要特点
     1.双钳法/地桩法双重测量方式:
           适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试;
     2.抗*力强:
           自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;
     3.测量范围广、分辨率高:
           量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;
     4.大钳口设计:
           钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;
     5.大容量数据存储:
           可储存200组测量数据;
     6.操作简单,单人作业:
           全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱,野外测量携带方便。
三.技术指标
     1.接地电阻测量范围:
               双钳法:0.01Ω~200Ω
               地桩法:0.01Ω~200Ω
     2.准确度:
               双钳法:±3%±2个字
              地桩法:±2%±2个字
     3.分辨率:0.01Ω
     4.钳口尺寸:Φ50mm 
     5.存储容量:200组数据
     6.工作温度:0ºC ~ + 50°C
     7.供电方式:8节5号镍氢充电电池或普通AA电池
     8.重量:0.8KG(含电池)
     9.尺寸:265mm×130mm×65mm
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建立通信的链路即可。可送具体数据则与其无关,由主控软件部分负责处理。

系统技术应用 发电厂自动化

分散控制系统(dcs)在目前发电厂综合自动化系统中运用多为普遍,其保护和测控装置就地安装在开关柜中,通过现场总线连接起来,经通信管理机连接至后台机。该系统一般采用多台计算机分散处理多个控制回路,而各控制站的现场信号和控制参数可以经由通信传到其它控制站和操作员站的crt上。dcs的运用给发电厂带来巨大进步,特别是计算机的硬件技术、软件组态技术和通讯技术所形成的技术优势,使前期电站中相对独立的控制系统,在数字技术的支持下形成了控制功能分散、监控参数集中、各子系统信号系紧密的整体。

3.2变电站自动化变电站自动化是为了取代人工监控和人工操作,加强对变电站的监控功能,以实现变电站的安全高效地运行。信息技术在变电站自动化中的应用,源于在变电站中普遍使用基于计算机技术的智能设备(ied),它不但能分析出很多现场难以直接测量的数据,实现数据数字化,而且能通过计算机数据通信接口,利用计算机的存储功能完成统计记录。变电站自动化系统的特点是运用计算机技术、自动控制技术和通讯技术等实现对变电站二次设备(如继电保护、控制、测量、信号、故障光伏发电用双钳多功能接地电阻测试仪录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重组和优化,通过变电站系统内部各设备的信息交换、数据共享,实现4、测量、控制和协调变电站全部设备的运行4和控制的任务。变电站综合自动化取代了变电站常规二次设备,能够简化变电站二次接线,它作为电网调度自动化*的重要组成部分,是电力生产现代化的一个重要环节。4 电力系统自动化未来应用趋势4.1光伏发电用双钳多功能接地电阻测试仪电子信息设备与电力自动化设备的兼容问题电子信息设备与电力自动化设备硬件、软件兼容问题成为当前的一个研究热点。电力系统中微机型产品的应用越来越广泛(如继电保护装置的微机化比率越来越高等),已形成电力系统自动化控制类产品的主流方向。但由于电力系统的复杂性,其电磁环境非常恶劣,而以微处理器为核心

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