FAME解决方案安全掌控测量过程

发布者:Mingyue1314最新更新时间:2015-04-09 来源: iianews关键字:FAME  测量过程  参数测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        在电能相关参数测量中,电流互感器发挥着至关重要的作用,而这种设备在正常工作时要求负载低阻抗。菲尼克斯电气研发的FAME系统,提供安全、快捷的电流回路分断测试。它易于操作、维护简单、切换方便、高度安全。

正如图中的变电站,现在中压系统也需配备测量传感器


         拥有发电机、架空输电线和其他辅助设备的电站像所有其他一切负载一样,需要做过流保护和短路保护。安装在开关柜内的保护测量装置通过电流互感器,实时监控各项电能数据。
       电流互感器通过一定变比,在其二次回路里产生1A或5A级适合测量的电流值。它的一次绕组匝数很少,有时甚至只有一圈;而工作时二次侧回路阻抗很小,接近短路状态。电流互感器在工作时,二次侧回路绝对不允许开路,否则,将会引起二次侧回路瞬间高压,危及测量设备甚至技术人员安全。从欧姆定律来看,一个容量10VA、感应电压2V,二次电流5A的互感器,在正常闭环工作时:
        

         当二次回路开环时:
        

         由此可见,对于电流互感器最重要的保护措施是保证二次回路不开路。原因首先是,二次侧开路时,线圈两端电压至少抬高30倍以上;其次,二次侧开路时,反向磁通量的缺失会引起一次侧铁芯严重发热乃至烧毁线圈。实际在中、高压电力系统中,这直接导致了变压器爆炸。

 

带电操作,危险!

        在日常维护工作中,例如更换某些零件或者将保护装置暂时解列时,为防止电流互感器测量回路断开,需要在二次侧加载一个低阻负载或者直接短路。这样的维护动作,对技术人员来说将面临巨大风险——不仅需要手工带电操作,还要采取多项措施防止开路。长期以来,人们的选择只有可分断端子和一些简单的测试插座,它们都没有抗震性能。而且这些零散的测试插座随着应用环境的不同,需要不停的改变位置和功能。事实上,大家对于一个安全先进的解决方案期待已久。
 

使用FAME系统,安全!
          菲尼克斯电气创新发明的FAME解决方案(快速电能测试模块),让电流测试回路的操作变得安全。FAME系统是一个组合测试模块,它包含组合接线端子和模块化操作插头(操作插头分为测试插头、电源插头和停用保护盖),可用于将保护装置、测量装置等接入电流互感器或者电压互感器的回路中。不同的操作插头可以鲜明的展示电流测试回路的当前状态——测试、工作、停用。当没有任何插头插入端子时,变压器实际是被短路状态。最大可达10位的红色插拔式桥接件被用于短路接触和中性点。特别要提到的是,在作为中性点时,任何未被使用的连接都将被关闭。


支持各种测试方式,多变!
         使用测试插头时,任何一路测试回路意外断开时,相应端子均会被事前插入的桥接件自动短路。插入电源插头时,系统则自动切换回工作状态。对于系统监控来说,一旦测试插头插入,系统控制器可以立即检测到测试状态是否被激活;再通过不同的组态环境,建立多样化的调试工作,例如进行互感器参数优化、保护装置检测等。在低压系统中,建议互感器接地;而在中高压系统中,则强制要求互感器必须接地,这是为了防止发生短路事故或二次侧意外开路。使用FAME系统的又一大优势就是,它为单侧接地的电流互感器提供了一个中性点。

紧凑的模块化结构,合理的接线位数,应对各种操作环境

 

使用FAME,安全操控测量互感器
        使用FAME系统,互感器的操控过程安全、清晰、简单。FAME系统完全通过GOST.R50030.7.1-2000(IEC60947-7-1-89)认证。FAME系统安装简单,可防误插接线,使用通用的ZB、UC等标记卡。当FAME系统安装于控制柜的前面板时,大面积的标记区更加醒目。

关键字:FAME  测量过程  参数测量 引用地址:FAME解决方案安全掌控测量过程

上一篇:测量投影仪使用方法和测量方法
下一篇:英福康为汽车空调系统提供全面先进的泄漏检测技术

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56

三坐标测量机的测量过程
三坐标测量机是是指在三维可测的空间范围内,根据测头系统返回的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等测量能力的仪器,是一种通用性强、自动化程度高 的高精度测量系统。对一般的测量软件而言,三坐标测量机的测量过程,可分为以下几个步骤(假设测头校验与坐标系的建立已经完成)。 (1)采集特征点的坐标位置。即通过测头直接触测被测对象、 读取并记录坐标值。 (2)按照“最小条件”对前面测得的特征点进行计算与构建。如果是形状误差,可直接计算出误差值。 (3)如果是位置误差则按照“最小条件”将特征点构建出误差评价所需的点、线、面等基本要素,并用数学的方法计算出各要素间的实际误差,对照图纸判断其是否合格。 在这一过程中,第一步特征
[测试测量]
为什么频率测量对其他参数会造成如此大的影响
本文导读 工程师在测试时,经常会遇到测试数据跳动、效率异常等现象,从经验来看,与信号的频率测量会有着很大的关系,本文对频率测量的重要性进行分析,希望能帮助大家更好的解决日常测试的问题。 首先我们来看看为什么频率的测量对其他参数会造成如此大的影响。 一、同步源的选择 用过功率分析仪的工程师一定会记得,在对仪器进行设置的时候,一个叫“同步源”的设置选项,该选项包括了各个测试通道的电压和电流,工程师可以自主来进行选择。该选项的选择对直流信号测试影响不大,但对交流信号的测试会有很大的影响。原因是因为如果交流信号测量数据的间隔如果与信号周期不同步的话,相当于测试的数据是非整周期,那么计算的结果也将不准确。 功率分析仪检测和计算信
[测试测量]
为什么频率<font color='red'>测量</font>对其他<font color='red'>参数</font>会造成如此大的影响
进行精确的电阻测量 -测量参数第六章
电阻测量原理 乍一看到把电阻测量作为一章可能感到奇怪。毕竟每一位电子工程系的学生第一周内就会学到确定阻值的最简单的欧姆定律: V = I ×R (公式6.1) 尽管这一公式非常简洁,但精确测量电阻实际是极富挑战性的参数测量。因为公式过于简单化,忽略了电阻会产生热量,继而又反过来影响电阻值本身这一事实。因此应将上述公式更准确地重写为: V = I×R (T) (公式6.2) 公式中电阻(R) 是温度(T) 的函数。通常把这种被测电阻实际值随电流产生热量而变化的现象称为焦耳自热效应。 另一项需考虑的因素是电阻测量所用电缆的电阻。在测量非常小的电阻时,必须使用开尔文测量技术。我们已在前面几章中介绍了开尔文测量基础知识,您可以把这些技
[测试测量]
进行精确的电阻<font color='red'>测量</font> -<font color='red'>测量</font><font color='red'>参数</font>第六章
基于ARM和以太网的远程电参数测量技术研究
针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。 随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,较好地完
[单片机]
基于ARM和以太网的远程电<font color='red'>参数</font><font color='red'>测量</font>技术研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved