
ZY500-F 电动机智能监控器该继电器克服了原来DZB-14B继电器采用的绕组线径为0.06~0.07委包线。在长期运输中,出现的断线缺点,提高了可靠性。其余内部接线,外形尺寸, 接线端子,使用功能等不变。
DZB-11B,12B,13B为电压启动,电流保持的中间继电器, DZB-14B为电流启动,电压保持的中间继电器, DZB-15B为电流或电压工作,电流保持或电压保持的中间继电器。DZ-700中间继电器结构特点。
峰,平,谷4种费率,日时段可设8个时段,时段小间隔为1小时。显示7位宽温型LCD 显示。可实时显示电压,电流X值,可实现数据轮显,循环显示时间为4s。该继电器是在DM-1型电码继电器的基础上增加底座和外壳而成。JK-6/1(嵌入 式后接线)标准组件JKF-1Q(凸出式接线)壳体结构采用JK-1(凸出式后接线)。订货需指明。实现远程抄表等能源管理功能。计时和闰年自动切换功能。可编程设置尖具有日历时钟及时段费率时钟误差在0.5s/天以内。
电能脉冲用红色LED指示。四中费率时段尖,峰,平,谷汉字指示。输出有功电能脉冲输出,用于校表,采集电能量。通信用于参数设置及抄表。RS485通信接口,MODBUS-RTU通信协议。编程编程设置通过上位机进行。时间日期设置。电表地址设置。费率时段设置。电量底数清零设置。数显电流表。
DZB-14B带保持中间继电器主要技术参数额定电压:DC 220V,110V,48V,24V。额定电流:0.25A, 0.5A,lA,2A,4A,8A。动作值:动作电压为额定电压值的30~70% ,动作电流不大于80%的额定电流。概述。
用途数显功率因数表AOB193H-5X1为新一代可编程智能表,主要用于对单相或三相用电线路中的功率因数,相位(功率因数角度)值进行实时测量与指示,并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测电量数据进行远传。
技术特点采用模块化设计方式,全SMT生产工艺在实时测量显示功率因数值的同时还可通过仪表键盘查看相位值和频率测量值一路模拟量变送输出功能(可选),输出可任意编程设置为0~10mA,0~20mA,4~20mA。
一路上下限警报输出或两路开关量遥控输出功能(可选),警报动作延迟时间可在0~60s范围内任意设置RS485通讯输出功能(可选),采用标准MODBUS-RTU通讯规约可同时具备一路模拟量变送,一路上下限警报和RS485通讯输出功能。
两路或四路开关状态检测功能(可选),配合RS485通讯实现开关状态的"遥信"与"遥测"大小值查看功能数显功率因数表AOB193H-5X1技术参数3.1功率因数测量显示范围:0.000C~0.500C~1.000~0.500L~0.000L。
相位测量显示范围:0°~359.9°3.3频率测量显示范围:30.00~99.99Hz3.4测量准确度:功率因数准确度为±位测量准确度为±1°,频率测量准确度为±0.1Hz3.5分辨力:功率因数显示分辨力为0.0频率显示分辨力为0.01Hz,相位显示分辨力为0.1°。低压电力电容器进货检验的一些项目:
一、电容值和消耗角的检测,一般通过电容测试仪就能检测电容器的容值和损耗角大小,国标标准电容值允许偏差应在-5%~10%,损耗角并没强制规定。
二、介电强度测试。这一项国标也有规定,强电端子对地应满足2500v,一分钟不击穿、不闪络。
三、如果电容器的填充物为液体或者微晶蜡应对电容器外壳的密封性进行测试,一般选用高温烘房在70℃的环境下测试6个小时即可确定密封性是否良好。
四、温升测试,国标中也对此项进行了详细的阐述,列出了具体的要求及测试方法。
除了以上提到的几点,还应对电容器放电时间,耐电压和电流冲击的能力等参数进行测试。
智能电容器ss-160系列的耐压性测试。X先得介绍下耐压测试的必要性和低压成套无功功率补偿装置的X标准。
一:耐压测试的必要性,耐压测试是测试电器、电气产品、电气线路中的方法之一。在电力系统中运行时的操作不当或电气设备故障,导致了设备内部电压突然的,引起了电气线路的拉弧,短路和设备元件的穿击,远远的高于其额定的电压,我们就称之为过电压,这时我们就要耐压测试。对于低压成套无功功率补偿装置的测试能够发现其结构的安全性、元器件的耐压能力、装配上的操作不当和绝缘的缺陷及老化程度。从而杜绝在各种环境下的问题。
二:低压成套无功功率补偿装置的X标准。在低压成套无功功率的补偿装置中电路都要进行耐压测试,根据Xgb/t 15576—2008的标准。通过耐压测试仪进行工频耐压测试。出厂工频耐压测试时间为1s
1,强电对地标准为2500v的工频耐电压。2,弱电对地标准为1000v的工频耐电压。3,强电对弱电标准为2500v的工频耐电压。为了我们的产品性能的稳定可靠工频耐电压测试时间为3秒,能X的保证产品的质量和性能的稳定。
将svg应用于低电压配电系统,其主要功能体现在以下方面:
(1)提高配电线路的稳定性和可靠性。svg可以灵活控制对用户的电能输送,具有很高的稳定性,对于系统而言便是稳定性的提高,特别是电压中的稳定性。
(2)维持用户侧电压在设定的水平,保证了电能质量。对于用户而言,电压水平较高可能会导致用电设备的损坏,电压水平较低可能导致设备无常工作或者产品质量出现问题,保证电能质量对于满足用户要求和提高供电企业的服务水平都有重要意义。
(3)提高功率因数,降低输送损耗。降低线损、节能降耗一直是配电管理工作中的重要方面,其中X地进行无功补偿从而提高功率因数是重要措施,靠近用户侧进行补偿,大量减少了之前在高、中压配电网进行集中补偿的缺陷,减少了从高、中压配电网到低压配电网传送无功过程中导致的有功损耗。靠近用户侧补偿还可以保证用电侧的功率因数维持较高水平,在提高供电企业效益的同时降低了用户的用电费用。
(4)提高电能质量,抑制三相不平衡、电压波动、闪变等问题。由于svg是对三相同时进行调解,可以保证三相的平衡,更可以保证电压质量。
2.对于低电压配电系统的适应性
通过以上分析研究,svg具有大量的X势,如果能够在低电压配电系统中表现出良好的适应性,将具有广阔的前景。当前svg已经有了一些应用,针对当前低电压配电系统的状况和特点,在应用过程中表现的适应性如下:
(1)适用于各种负荷情况
低电压配电系统的重要特点之一是负荷状况复杂,对于靠近负荷安装的svg,只有适应各种负荷情况才能取得广阔应用。对应于负荷状况受时间因素影响较大的状况,如白天工作时间负荷水平较高,而夜间负荷水平较低甚至没有负荷的情况,由于svg是动态调节补偿状况,在负荷水平较低时,补偿电流也相应较低。对于负荷水平较高时,svg的补偿电流也相应提高,同时调节电能质量,保证用户的可靠用电。
(2)解决时效性问题
传统的无功调整往往依靠人工投切进行调节,投切速度慢而且不灵活,无法满足负荷快速变化的需要。传统的补偿方式是按照负荷水平和长期的功率因数水平进行控制,看似补偿合理,但因为投切不方便,无法保证时效性,往往表现出在某段时间内补偿水平过高,而在某段时间内补偿不足。svg是根据实时负荷状况自动调节,调节速度快并直接反映在负荷上,持续提供补偿电流,从而解决了时效性问题。
(3)解决补偿效果问题
采样速率:约3次/s3.7额定输入电压:AC100V±10%,220V±10%,380V±10%3.8输入电流:1~5A3.9输入回路功耗:电压<1VA,电流< 0.5VA3.10 电源:AC/DC85 ~26 4V 50/60Hz。
电源功耗:<3VA3.12 无信号输入时提示信息:显示字符“----”3.13 警报输出:上下限警报同一继电器输出触点容量为, AC250V/2A ,DC30V/2A 。3.14 变送输出:可自由设置为DC0 ~10mA,0~20mA 或4~20mA , 准确度±0.5%FS ,与信号输入及电源之间电气隔离。
电流不X过5A,时间常数为5±0.75ms的直流有感负荷电路中,产品输出触点的断开容量为50W。