干扰问题的形成是因为有干扰源的存在,并通过一定的耦合渠道对仪器仪表产生影响。为减少这些影响,在设计仪表时就应考虑对干扰的抑制问题,三相数显表,尽量提高其抗干扰的能力。在实际应用中,智能数显表,要找出并结合绞扭、屏蔽、接地、平衡、滤波、隔离等方法,切断耦合通道以抑制干扰。同时,要求显示仪表具有耐高温、低温、高压、腐蚀、高粘度等性能和较好的动态特性,以减少被测参数的测量误差。
1、串模干扰的抑制方法(串模干扰是在仪器仪表的输入端叠加到被检测信号上的干扰电压)串模干扰可能产生在信号源,也很可能是从引线上感应或接收而来。由于串模干扰与被测信号所处地位相同,所以一旦产生了串模干扰之后,它的有害作用往往不大容易消除,所以应该首先防止它的产生。
1)信号线的绞扭:对于电磁感应来说,尽量将导线远离强电设备及动力网,调整走线方向及减小导线回路面积都是必要的,仅调整走线方向及两信号线以短的节距绞合,干扰电压就能降为原有的1/10~1/100;对于静电感应来说,当把两信号线采用双绞合的形式绞扭且使两根信号线到干扰源的距离大致相等时(常把导线绞成为直径20倍的节距),就能使信号回路所包围的面积大为减小,使电场通过在两信号线上的感应耦合进入回路的串模干扰电位差大为减少。
为什么要选择多功能电力仪表?与普通的相比有哪些优势?
多功能电力仪表能同时记录多个常见的电力数据,比如电压、电流、功率、频率,数显表,让数据更详细,并且能生成详细的报表,更加方便我们进行分析。而普通的电力仪表只记录某个单一的电力数据,而且要人工进行抄表,会造成人为误差。
控制要求:
■ 两路高压任意一路失电时,断路器动作,母联闭合,并向柴油发电机发出启动命令,两路高压都失电时立即投入柴油发电机供电;
■ 有一路变压器或一路电路出现故障时,非保障性切断,保护一级负荷和重要二级负荷;
■ 消防优先保护;
■ UPS电源应急准备,对于实验室重点实验装置、计算机设备、消防设备及电梯等设备。
高校建筑中配电室基本配置:
■ 根据医院设计容量配置变压器台数,高压柜与低压柜的面数,所有低压柜进线到出线回路使用电力仪表进行监测,并将数据上传至智能配电系统。
根据高校的规模与要求,对智能配电系统的要求会有所不同,但是从本质上来讲,全部都是通过多功能电力仪表采集终端数据,经通讯总线上传至上位机系统,经过的系统软件进行处理得以对智能建筑进行监视与控制。
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