1. 基礎參數設置
1.1 電壓與電流量程設置
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電壓量程:通常手持式電能質量分析儀具備多個電壓量程檔位,如常見的 0 - 100V、0 - 200V、0 - 400V、0 - 600V 等。在進行測量前,需根據實際被測電壓的大致范圍選擇合適量程。若被測電壓為 220V 市電,一般可選擇 0 - 400V 量程,以確保測量的準確性與安全性。若量程選擇過小,可能導致儀器過壓損壞;量程選擇過大,則會降低測量精度。
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電流量程:電流測量多采用鉗形互感器方式,常見的電流量程有 5A/25A(標配)、100A/500A(選配)、400A/2000A(選配)等。當測量一般小型用電設備電流時,如家庭電器,若電流在 5A 以下,可選用 5A/25A 量程的鉗形互感器;若測量大型電機等大電流設備,需根據電機額定電流選擇合適的大電流量程,如 400A/2000A。
1.2 PT 與 CT 變比設置
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PT 變比設置:PT(電壓互感器)變比設置至關重要。例如,在對 220V 市電或 380V 生產用電直接接入儀表測量時,PT 設置應輸入 220/220 或 380/380,如此儀表測量結果才是實際接入儀表的電壓值。也可輸入 1.0/1.0,但使用管理軟件分析所存儲數據時可能出現錯誤。在變電場所(如發電廠、配電機房)對二次信號進行測量時,若將 PT 設置成 1/1,儀表顯示的測量結果為二次電壓值;若設置成實際的 PT 變比(如 110kV 點設置成 110000.0/100.0),儀表顯示的測量結果為換算到一次的電壓值。
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CT 變比設置:CT(電流互感器)變比設置與 PT 類似。當使用鉗形互感器測量電流時,若鉗形互感器的變比為 100:1,即一次側電流 100A 時,二次側輸出電流為 1A,在儀器中應將 CT 變比設置為 100.0/1.0。這樣儀器才能根據二次側測量電流準確換算出實際的一次側電流值。
2. 測量功能相關參數設置
2.1 諧波測量參數
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諧波分析次數:多數手持式電能質量分析儀可設置最大諧波分析次數,常見為 50 次、63 次等。若需詳細分析電網中的高次諧波情況,應根據實際需求設置合適的諧波分析次數。例如,對于一些存在大量電力電子設備的工業場所,由于這些設備會產生較多高次諧波,可能需將諧波分析次數設置為 63 次,以全面捕捉諧波信息。
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諧波分組設置:部分儀器支持諧波子組設置,可將諧波按照不同頻率范圍進行分組分析。如將 1 - 5 次諧波設為一組,6 - 10 次諧波設為另一組等,便于針對性地研究不同頻段諧波對電能質量的影響。
2.2 功率與電能測量參數
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功率計算周期:有功功率、無功功率等的計算周期可進行設置,一般有每 10 個周期、每 50 個周期等選項。較短的計算周期能更快反映功率的實時變化,但數據穩定性可能稍差;較長的計算周期可使功率數據更平滑、穩定,但對功率突變的響應速度會變慢。在實際應用中,若關注功率的快速變化,如監測電機啟動過程中的功率波動,可選擇每 10 個周期計算一次功率。
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電能測量模式:電能測量模式分為正向有功電能、反向有功電能、感性無功電能、容性無功電能等。根據實際測量需求,如計量用戶消耗的正向有功電能,應選擇相應的正向有功電能測量模式。
3. 系統與存儲參數設置
3.1 時鐘設置
儀器的時鐘設置用于準確記錄測量數據的時間。可分別輸入年、月、日、時、分、秒進行設置。準確的時鐘對于分析電能質量數據隨時間的變化趨勢非常重要,如在分析電壓波動、閃變等參數在一天中不同時段的變化情況時,精確的時間記錄是關鍵。
3.2 存儲參數設置
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存儲間隔時間:可設置不同的存儲間隔時間,如 1 分鐘、5 分鐘、15 分鐘等。若要詳細監測電能質量參數的短期變化,可設置較短的存儲間隔時間,如 1 分鐘;若僅關注較長時間內的電能質量總體情況,可設置較長的存儲間隔時間,如 15 分鐘。
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存儲容量與方式:內置大容量數據存儲器,如按 1 分鐘的時間間隔可連續存儲 18 個月以上數據。當存儲器快滿時,可選擇覆蓋存儲方式,即新數據自動覆蓋最早的數據;也可選擇停止存儲,待處理舊數據或更換存儲設備后再繼續存儲。
4. 其他參數設置
4.1 接線方式設置
常見的接線方式有三相四線(三元件)、三相三線(兩元件)等。在測量三相電路電能質量時,必須根據實際電路的接線方式準確設置儀器的接線方式。若實際電路為三相四線制,而儀器設置為三相三線制,會導致測量結果出現偏差,無法準確反映電能質量狀況。
4.2 短路容量、供電容量與協議容量設置
這些參數主要用于評估電網的供電能力和電能質量水平。短路容量反映了電網在短路故障時的電流承載能力;供電容量是指電力系統向用戶提供的電力容量;協議容量則是供電部門與用戶之間約定的用電容量。在進行電能質量分析時,準確設置這些參數有助于更全面地評估電網與用戶之間的電能交互情況,如分析電壓偏差、不平衡度等參數與電網供電能力的關系。