华顶电力 品牌
生产厂家厂商性质
曲靖市所在地
HDPDF-1000直流系统接地故障查找仪报价 电池修复/检测
面议HDBS-3智能蓄电池状态测试仪 电池修复/检测
面议HDBS-2智能蓄电池内阻测试仪 电池修复/检测
面议HDBM蓄电池均衡维护系统 电池修复/检测
面议HDFE01手持式直流接地故障查找仪 电池修复/检测
面议HDBD-1蓄电池电导测试仪 电池修复/检测
面议HDBS-1蓄电池内阻测试仪 电池修复/检测
面议HDZF智能蓄电池充电放电放电综合测试仪 电池修复/检测
面议HDFD宽电压蓄电池放电测试仪 电池修复/检测
面议HDDW-UPS蓄电池智能活化仪 电池修复/检测
面议HD4830全功能蓄电池在线充放电分析仪 电池修复/检测
面议HDZF智能蓄电池充电放电综合测试仪 电池修复/检测
面议一,产品概述
HDDF 蓄电池放电仪负载是武汉华顶电力设备有限公司专门针对蓄电池组/UPS进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计
HDDF 蓄电池放电仪负载功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,*避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。*实现智能化。使整个放电过程更安全。
蓄电池放电仪负载系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
二,功能特点
1采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全 。
2有USB接口,可将放电过程的数据存入U盘,并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。使数据的转存更加方便。
3采用智能单片机ARM控制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了。
4自动保护功能,设定放电时长到、放电容量到;蓄电池组电压低于设定的低保护电压;负载连线出现异常等,自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式。
5可设定测试/放电终止条件,包括电池组终止电压、放电电流、放电时间。
三,技术指标
电池组电压 | DC380V |
工作电源 | AC220V |
放电电流 | 0-150A连续可调 |
放电电流精度 | 1% |
放电电流分辨率 | 0.1A或0.5% |
放电终止电压 | 可根据用户需求设置 |
电压测试精度 | 0.5% |
采样间隔 | 5s~1min |
工作环境 | 湿度:5%~90%; 温度:0℃~+40℃ |
散热方式 | 强制风冷 |
主机外形尺寸 | 675 X 400 X 602(mm)新改进加装了底部四个轮子 |
主机重量 | 大约49kg |
型号说明 | A-简易型, B-无线通讯, C-RS485通讯, D-载波通讯 |
序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
1 | 蓄电池放电仪负载主机 | 1 | |
2 | U盘 | 1 | |
3 | 放电电缆 | 2 | 红、黑各一条 |
4 | 电流传感器(选配件) | 1 | 不同电流等级,量程不同。 |
5 | AC220V电源线 | 1 | |
6 | 说明书 | 1 | |
7 | PC机软件光盘 | 1 |
更多详情请关注武汉华顶电力设备有限公司
DMAC1支持常规DSCADA 的所有功能。除此之外,还具有以下特点。
1)支持分布式智能广域控制,包括支持DIC的应用、终端问对等实时数据交换、事件信息与控制命令的快速传输等
2)支持同步相量测量。同步相量测量用于完成环网合UPS蓄电池放电监测负载仪 电气成套厂用PTC陶瓷电环电流计算、广域保护、故障定位、电压控制等功能。.
3)支持配电设备在线监测,能够记录 传输故障与电能质量扰动数据。
4)具有良好的开放性,支持终端设备与应用软件的“即插即用”。做到这一点的关键是通信协议的标准化。具体措施是扩展用于变电站自动化的 IEC 6185o:标准,使其覆盖~ER、DFACTS装置等配电网设备。美国电力科学研究院在这方面已做了大量的工作,电工委员会(IEC)也在开展这方面的工作。5)具有网络与系统管理功能,能够收集网络管理信息,向网络管理工作站报告网络与终端设备的错误信息。6)能够提供安全访问控制,使系统免受非法访问与恶意攻击的损害. 新型传感与测量技术传感和测量技术对ADA技术的发展也至关重要。研发应用新型的传感与测量器件,如小型电压与电流传感器(小信号输出)、电子式互感器、光学互感器等。此外,需要开发新型气体、温度、局部放电等传感器件,满足配电设备在线监测的应用。
现有DA系统一般采用电磁式互感器(电压互感器、电流互感器)测量电压、电流信号,成本高,安装不方便;一些站点(主要是环网柜)往往因为没有合适的空间安装互感器,而不得不放弃对其进行监控。3. 故障定位技术
配电网接人大量的DER、DFACTS设备,使故障电流不再是由系统侧单向流入故障点,其分布规律与传统配电网有很大的不同,需要研究新的故障检测和定位方法。其中一个解决方案是比较故障电流的方向来检测故障区段(故障区段馈线电流同方向),故障电流方向通过比较电压和电流相位检测;另一个方案是比较故障电流的相位(故障区段馈线电流同相位)判断故障区段。相位法不需要测量电压,但需解决采样时间的同步问题。此外,DFACTS设备的大量应用也会影响故障电流波形、频率及其分布,需要加以解决。
对于中性点非有效接地系统的单相接地(小电流接地系统)故障,目前的故障定位方法有利用故障暂态信号的方法(暂态法)、中性点投入电阻法与注入信号寻UPS蓄电池放电监测负载仪 电气成套厂用PTC陶瓷电迹法l3]。对于电阻法与信号注入法,在SDG中也会遇到与上述短路故障检测类似的问题;而对于暂态法来说,可通过比较故障点两侧暂态零序电流波形的极性或相似性实现定位。厂级监控信息系统(SIS)分散控制系统(DCS)单元机组电气控制系统(ECS)升压站控制系统(NCS)现场总线控制系统(FCS)
汽机调节系统(DEH)这些系统同电厂的生产活动密切相关,以实时数据为主,网络承担了对各系统的采集点