Регистраторы качества электроэнергии
- Fluke 1732/B Базовый трехфазный регистратор качества электроэнергии Fluke 1732 без датчиков 173X-flex1500
- Базовый трехфазный регистратор качества электроэнергии Fluke 1734 c Fluke Connect без датчиков 173X-flex1500 .
- Трехфазный регистратор качества электроэнергии Fluke 1734 c Fluke Connect и с датчиками 173X-flex1500 .
- Переменный ток - от 83 В до 264 В, от 45 до 65 Гц;
- Постоянный ток - от 100 В до 375 В;
- Подавление синфазного сигнала - > 100 дБ при 50 Гц.
- Переменный ток - от 83 В до 264 В, от 45 до 65 Гц;
- Постоянный ток - от 100 В до 375 В;
- Подавление синфазного сигнала - > 100 дБ при 50 Гц.
- Переменный ток - от 83 В до 264 В, от 45 до 65 Гц;
- Постоянный ток - от 100 В до 375 В;
- Подавление синфазного сигнала - > 100 дБ при 50 Гц.
- Переменный ток - от 83 В до 264 В, от 45 до 65 Гц;
- Постоянный ток - от 100 В до 375 В;
- Подавление синфазного сигнала - > 100 дБ при 50 Гц.
- Трехфазный регистратор качества электроэнергии Fluke 1732
- Регистратор качества электроэнергии Fluke 1748/30/INTL.
- FLUKE-1748/30/INTL с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см,
- 3000 А,
- международное исполнение
- PF (коэффициент мощности) - 0.01;
- Частота - От 42,.5 до 69 Гц.
- PF (коэффициент мощности) - 0.01;
- Частота - От 42,.5 до 69 Гц.
- Чередование фаз - L1, L2, L3;
- Длина интервала - 10 минут;
- Сетевой адаптер - 88 В ... 265 В переменного тока.
- Макс. напряжение перегрузки - 1,2 ВI;
- Внутренняя ошибка - 0,1 % от значения напряжения;
- Размеры (ВxШxГ) - 282 x 216 x 74 мм.
- Макс. напряжение перегрузки - 1,2 ВI;
- Внутренняя ошибка - 0,1 % от значения напряжения;
- Размеры (ВxШxГ) - 170 x 125 x 55 мм.
- Макс. напряжение перегрузки - 1,2 ВI;
- Внутренняя ошибка - 0,1 % от значения напряжения;
- Размеры (ВxШxГ) - 170 x 125 x 55 мм.
- Макс. напряжение перегрузки - 1,2 ВI;
- Внутренняя ошибка - 0,1 % от значения напряжения;
- Размеры (ВxШxГ) - 170 x 125 x 55 мм.
Зачем нужен контроль качества электроэнергии?
Работоспособность и исправность электромеханического и другого промышленного оборудования, питающегося от электросети, зависит от ряда факторов. Одним из них является электроэнергия, параметры которой должны соответствовать установленным нормам и стандартам. Чтобы избежать технологических проблем в работе оборудования, а также для недопущения экономических потерь из-за его неисправности, необходим повседневный (или регулярный) контроль за качеством электроэнергии.
Способы регистрации параметров электросети
Конечно же, самым простым способом контроля является визуальное наблюдение за параметрами электросети с использованием соответствующих контрольно-измерительных приборов. Однако эффективность (и рациональность) такого способа весьма сомнительна, так как требуется круглосуточное дежурство технического персонала, выполняющего наблюдение, и, кроме того, так довольно сложно обеспечить регистрацию быстротекущих процессов. С такой задачей намного эффективнее справляются автоматические регистраторы, выполняющие периодическое фиксирование основных параметров электросети, а также регистрирующие все отклонения и сбои (с записью результатов в память прибора).
Обработка результатов наблюдений
По сути, большинство регистраторов качества электроэнергии только фиксируют заданные электрические параметры, а потому они предельно просты в использовании – достаточно всего лишь правильно настроить прибор и подключить необходимым образом к сети. После заполнения памяти прибора результаты измерений выгружаются на компьютер и после их соответствующей обработки с использованием специализированного программного обеспечения составляются требуемые отчеты.
Дополнительные возможности регистраторов
Согласно с ПТЭ ЭСиС от 19.06.03 г., поставщик обязан поддерживать качество отпускаемой энергии на требуемом уровне, соответствующем действующим стандартам и нормам. Поэтому регистраторы необходимы не только потребителям, но и поставщикам электроэнергии для обеспечения правильности функционирования сетей. Особенно востребованы подобные приборы на подстанциях, не имеющих постоянного дежурного персонала. Регулярный контроль нагрузок позволяет своевременно вносить коррективы в работу распределительных энергосетей, а сезонный мониторинг напряжения обеспечивает правильный выбор и своевременное переключение коэффициента трансформации.
Кроме того, в последнее время всё более популярными становятся автоматизированные системы по контролю и учету электроэнергии (АСКУЭ), и регистраторы качества энергии довольно часто используются в качестве одного из ключевых компонентов подобных систем.