功率因数补偿控制器

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功率因数补偿控制器相关的厂商

  • 广州三川控制系统工程设备有限公司创建于1993年,20年不懈努力,创造科技硕果累累,获得了2项国际发明**,13项国家发明**,13项实用新型**,5项外观设计**,8项计算机软件著作权,并且有6个系列水文仪器获得了国家质检总局颁发的全国工业产品生产许可证,7项技术(产品)被国家水利部列为全国水利先进实用技术重点推广项目,多项产品的精准度可达到国际领先的水平。我们产品有着成功应用的众多工程案例。主要产品有:超声波雨量计、高精度水位计、投入式水位计、水质监控仪、风速风向仪、大气压力、温度、湿度传感器、数字压力传送器、智能直流操作电源、数据监控e视通、智能电机控制器、智能无功补偿装置、智能zigbee无线通信模块、数据采集器、智能电表。软件系统有:物联网水利智能监控系统、电力系统自动化工程 泵站水闸自动化监控系统、物联网智能楼宇控制系统、水库大坝安全监测、起重设备智能控制系统、山洪灾害防治预警系统、气象智能监控系统、水质监控系统、视频图像监控系统等众多产品。
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  • 上海托克智能仪表有限公司自1997在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,专业性从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,是专业性数显仪表、变送器、保护器、监控器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。公司拥有进出口自主经营权。   公司现生产制造数显电压电流表、数显功率表、数显功率因数表、数显工频表、传感器专用数显表、频率转速线速度表、计数器长度计、数显温控表、数显温湿度控制表、时间继电器、数字面板表、数显欧姆表、多功能谐波分析表、电力参数综合测试仪等二十多个系列1000多种型号的显示及控制仪表。产品在钢铁、石化、电力、机械、玻璃、陶瓷、塑胶、制药、酿酒、烟草、纺织等众多行业中都能得到广泛的应用。   同时研制生产智能网络电力仪表、微机综合保护装置、电量隔离变送器、压力变送器、温湿度变送器、电动机保护器、导轨式电能表、开关量采集单元等一系列智能配电系统自动化设备。产品广泛应用于智能配电系统。  公司一直致力于智能网络化仪表的研发。现已成功推出十多种系列智能网络化仪表:智能电流电压表、智能功率表、智能功率因数表、智能工频表、智能传感器专用数显表、智能频率转速线速度表、智能计数器长度计、智能时间继电器、智能温控表、智能温湿度控制仪、智能电量测量仪、人工智能数字调节仪、流量积算控制仪、多功能谐波分析仪、多功能网络电力仪表。产品广泛应用于智能电网的建设。  公司联合各大中院校研究所,组建实力强大的研发团队,以电力电子技术、通讯技术、微处理技术为基础,构建业界领先的智能仪表技术研发、软件开发、产品制造和服务平台,致力于将智能仪表控制技术与应用工程技术完美结合,为用户提供优质的智能仪表及智能控制的一体化解决方案,为智能电网的发展建设提供完美的解决方案。  公司己全面通过ISO9001质量管理体系认证,坚持以“技术创新为先导、质量追求零缺陷、服务追求零距离”的经营方针,依靠高素质的员工,先进的生产工具及检测设备,全体员工以“团结、拼搏、进取”的精神,各尽所长,相互合作,以确保用户得到更优质的产品和更优质的服务。  托克智能仪表热忱欢迎全世界各界人士真诚合作。
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  • 武汉松野智能仪表有限公司主要致力于微机综合继电保护装置、电动执行器、流量计、压力变送器、电力监控仪表、多功能电力仪表、信号隔离器等十五个系列近万种测控产品的研发,生产,销售和服务。并承接自动化成套工程的设计和安装,为客户提供全系列的工业自动化产品及工控方案。武汉松野智能仪表有限公司主要产品有:微机综合保护装置、电动机保护器、微机综合继电器保护装置、多功能电力仪表、压力传感器、压力变送器、扩散硅压力变送器、陶瓷压力变送器、智能压力变送器、电动执行器、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、信号隔离器、数显电流表、数显电压表、功率表、功率因数表、计数器、计长仪、传感器变频器专用数显表、温控器、数字调节仪、电量变送器、温度变送器、旋转编码器、液位传感器、称重传感器、电动执行机构等。武汉松野智能仪表有限公司产品已广泛应用在电力、石油化工、机械制造、邮电、纺织、钢厂、高等院校、军工、环保设备等自动化各个领域。其中电参数表已应用在导弹电源变频装置上;温控器广泛应用在窑炉、电炉行业;流量计已应用到国内几大钢厂和水处理项目;执行机构中电子式伺服控制器获国家发明专利,产品防护等级达IP68,在恶劣环境下有相当好的应用效果,电动执行器已广泛应用于石油设备。微机综合保护装置和电动机保护器已广泛应用于多家高低压配套厂家。武汉松野智能仪表有限公司创办以来,认真执行ERP及5S管理,以“诚信、务实、守约、快捷”为服务准则;以“品质第一、客户至上”为经营宗旨;以“人才、创新、技术”为基础;以“市场需求、精益求精”为生产目标。以销售为中心、以技术为先导、以服务为后盾、以国际知名品牌为榜样,超前创新,永不满足在国际同行中的领先地位,努力做到更好。“SOKYO松野电气”——科技魅力,明日更辉煌。公司成立时间: 2005-10-13经营模式: 生产型,贸易型企业类型: 私营独资企业,有限责任公司,集体企业公司注册地: 武汉市东西湖区五环南路38号主要经营地点: 武汉市东西湖区五环南路38号(海峡服务中心五楼)法定代表人/负责人: 陈龙军年营业额: 人民币 2000 万元 - 3000 万元员工人数: 150人内经营品牌: SOKYO松野注册资本: 人民币[RMB] 50 万元主要市场: 大陆,港澳台地区,东南亚,非洲开户银行: 工行东西湖支行帐 号: 3202008519200200486是否提供OEM服务? 是研发部门人数: 30人内厂房面积: 2000平方米管理体系认证: ISO 9001质量控制: 内部
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功率因数补偿控制器相关的仪器

  • 奥宾仪表AOB194H-7X1数显功率因数表使用说明书 一、概述1.1用途 奥宾仪表AOB194H-7X1数显功率因数表为新一代可编程智能表,主要用于对单相或三相用电线路中的有功功率、无功功率进行实时测量与指示,并通过 RS485接口或模拟量变送输出接口对被测功率数据进行远传。1.2 奥宾仪表AOB194H-7X1数显功率因数表功能特点采用模块化设计方式,全SMT生产工艺电压、电流互感器倍率可自由设置一路模拟量变送输出功能(可选),输出可任意编程设置为0~10mA 、0~20mA、4~20mA一路上下限报警输出或两路开关量遥控输出功能(可选),报警动作延迟时间可在0~60s范围内任意设置 RS485通讯输出功能(可选),采用标准MODBUS-RTU通讯规约可同时具备一路模拟量变送、一路上下限报警和RS485通讯输出功能两路或四路开关状态检测功能(可选),配合RS485通讯实现开关状态的"遥信"与"遥测" 最大最小值查看功能三、奥宾仪表AOB194H-7X1数显功率因数表技术参数 3.1有功功率测量显示范围:0~999W~999kW~9999MW( 单位通过状态指示灯自动切换) 3.2无功功率测量显示范围:0~999var ~999kvar ~9999Mvar(单位通过状态指示灯自动切换) 3.3测量准确度:±0.5%FS1 ) 1(±字(有功功率、 ±1.0%FS ±字无功功率)3.4 额定输入电压:AC100V、220V、380V(互感器倍率自由设定)3.5 额定输入电流:AC 1A 或5A(互感器倍率自由设定)3.6输入信号频率范围:45.00 ~65.00Hz 3.7 输入回路功耗:电压<1VA、电流<0.5VA 3.8 分辨力:为1W,小数点自动移位 3.9采样速率:约3次/s.3.10 溢出指示:显示字符“ HHHH ”或“LLLL ”3.11 极性指示:可显示反向功率,负信号自动显示“-”3.12 辅助电源:AC/DC 85 ~264V 功耗:< 3VA3.13 报警输出:上下限报警同一继电器输出,触点容量为AC250V/2A 、DC30V/2A 。3.14 变送输出:可自由设置为DC0 ~10mA 0 20mA 或4~20mA , 准确度±0.5%FS 与信号输入及辅助电源之间电气隔离, 输出负载电阻:≤500Ω3.15 通讯接口:RS485 串行通讯,采用MODBUS_RTU 通讯规约 3 16通讯波特率:可选1200bit/s 、2400bit/s 、4800bit/s、9600bit/s 3 17工作环境:温度-10 ~50 ℃,湿度≤85%RH的无腐蚀性场合
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  • 产品详情TSI SureFlow™ 8682 型自适应补偿控制器是一种优异的实验室压力控制器,专用于实验室保持比供气更多的排气。负压平衡帮助确保化学蒸汽不会扩散到实验室之外,及符合 NFPA 45-2000 和 ANSI Z9.5-2003 标准要求。SureFlow 8682 型还通过调节加热和进风量来控制实验室空间温度。可根据需要,将室压传感器连接到 SureFlow 8682 型控制器,以纠正楼宇动态中的长期变化。8682 型易于使用报警继电器或数字通信与楼宇管理系统集成。8682 型支持开放式 MODBUS 协议。特点和优势将温度控制整合到实验室通风控制中可选 LonWorks 通信独立室压控制提供了系统可靠性流量跟踪控制确保了 HVAC 系统中的稳定性可视报警和声音报警警告工作人员不安全状况网络通信在整个楼宇范围实现控制效率便利的键盘和显示屏支持本地编程密码可防止对控制器功能的未经授权的访问应用实验室所含项数字接口模块自适应补偿控制模块25 ft 控制器输出电缆120:24 VAC、25 VA 变压器25 ft 变压器电缆
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  • 产品详情TSI SureFlow™ 8681 型自适应补偿控制器对于配备通风柜的实验室是理想的数字控制器。8681 型是一种独立设备,它可确保对于负压控制空间排气量总是大于进风量,而对于正压控制空间排气量则总是小于进风量。负压平衡帮助确保化学蒸汽不会扩散到实验室之外,及符合 NFPA 45-2000 和 ANSI Z9.5-2003 标准要求。SureFlow 8681 还通过调节加热和进风量来控制实验室空间温度。可根据需要,将室压传感器连接到 8681 控制器,以纠正楼宇动态中的长期变化。8681 用户使用 TSI 独有的穿墙式压力传感器提供压差的闭环控制。压力传感器缓慢恢复供气流和排气流之间的偏置量。8681 型易于使用报警继电器或数字通信与楼宇管理系统集成。8681 型支持开放式 MODBUS 协议。特点和优势独立室压控制提供了系统可靠性将温度控制整合到实验室通风控制中流量跟踪控制确保了 HVAC 系统中的稳定性直接压力测量提供了连续的闭环控制可视报警和声音报警警告工作人员不安全状况网络通信在整个楼宇范围实现控制效率便利的键盘和显示屏支持本地编程密码可防止对控制器功能的未经授权的访问应用配备通风柜的实验室所含项数字接口模块穿墙式压力传感器25 ft 控制器输出电缆120:24 VAC 变压器25 ft 变压器电缆
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功率因数补偿控制器相关的资讯

  • 七星华创CS300系列气体质量流量控制器亮相“十一五”成就展
    仪器信息网讯 2011年3月7日至14日,北京七星华创电子股份有限公司的CS300系列气体质量流量控制器亮相国家“十一五”重大科技成就展。 CS300系列气体质量流量控制器   CS300系列产品是北京七星华创电子股份有限公司为大规模集成电路设备专门设计的新一代产品。   该产品采用先进的金属表面处理技术,与气体接触的金属表面符合大规模集成电路设备的严格要求。产品采用了基于DF的压力不敏感信号处理算法、恒功率传感器技术、数字温度补偿系统、VCP的阀控制技术等先进的技术,可以有效地抵抗前端气体压力扰动,环境温度扰动,产品精度高,响应时间快,控制稳定。   关于北京七星华创电子股份有限公司:   北京七星华创电子股份有限公司传承四十多年电子专用设备及电子元器件的生产制造经验,于2001年9月成立,是一家以微电子技术为核心,以电子专用设备与新型电子元器件为主营业务,集研发、生产、销售及服务于一体的大型综合性高科技公司。2006年,公司开始与美国顶尖流量计技术团队合作开发新品,获得成功,CS200数字式产品已经应用于真空、半导体领域。2010年推出了代表国际先进水平的CS300压力不敏感质量流量控制器,该产品仅国外高端的质量流量计生产厂家才能生产。
  • 电子束加热控制器研制
    成果名称电子束加热控制器单位名称中科院物理研究所联系人郇庆联系邮箱qhuan_uci@yahoo.com成果成熟度□正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 √ 可以量产合作方式√ 技术转让 √ 技术入股 □合作开发 √ 其他成果简介: 电子束加热是实验中经常用到的样品加热、蒸发和处理方式,加热中需要给灯丝提供电流、提供所需的高压电源甚至还需要束流检测和反馈控制。该电子束加热控制器集成了电子束加热所需的全部功能,可以在手动、恒压、恒发射电流、恒加热功率以及束流反馈等多种模式下工作。采用ARM为核心的主控系统和5.6寸触摸液晶屏,操作简便、界面友好。具备以太网口、USB口等多种数字接口,可实现数据存储输出、固件的远程更新和远程故障诊断。目前该设备已在国内外多家单位进行了尝试性推广,包括中科院物理所、清华大学、北京大学、复旦大学、中国科技大学、武汉物数所、美国伊利诺伊大学芝加哥分校等,反响很好。其主要技术指标为: 最大输出功率: 250W 输出电压范围: 0~2KV 输出电流范围: 0~125mA 灯丝电流: 0~3A 工作模式: 手动/自动(恒压、恒发射电流、恒加热功率、恒束流) 束流检测范围: 100pA~1mA 最小分辨率为1pA 应用前景: 主要用于电子束加热样品台、电子束加热蒸发源等装置,也可单独作为手动高压电源使用。应用范围广,估计每年国内市场需求在百套以上。知识产权及项目获奖情况: 发明专利:201410527768.4 201510220859.8
  • 电阻加热蒸发源及控制器研制
    table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr td width=" 86" p style=" line-height: 1.75em " 成果名称 /p /td td width=" 535" colspan=" 3" style=" word-break: break-all " p style=" line-height: 1.75em " strong 电阻加热蒸发源及控制器 /strong /p /td /tr tr td width=" 95" p style=" line-height: 1.75em " 单位名称 /p /td td width=" 535" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 中国科学院物理研究所 /p /td /tr tr td width=" 95" p style=" line-height: 1.75em " 联系人 /p /td td width=" 182" p style=" line-height: 1.75em " 郇庆 /p /td td width=" 126" p style=" line-height: 1.75em " 联系邮箱 /p /td td width=" 202" p style=" line-height: 1.75em " qhuan_uci@yahoo.com /p /td /tr tr td width=" 95" p style=" line-height: 1.75em " 成果成熟度 /p /td td width=" 531" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □正在研发& nbsp □已有样机& nbsp □通过小试& nbsp □通过中试& nbsp √可以量产 /p /td /tr tr td width=" 95" p style=" line-height: 1.75em " 合作方式 /p /td td width=" 531" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " √技术转让& nbsp & nbsp √技术入股& nbsp & nbsp □合作开发& nbsp & nbsp √其他 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" style=" word-break: break-all " p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介:& nbsp /strong /p p style=" text-align:center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/7a88eaa5-8603-403c-bd0d-271d8a438f3c.jpg" title=" 1.jpg" width=" 400" height=" 180" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 180px " / /p p style=" text-align:center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/5ecfa9a4-14a2-4f8a-86d4-7292f56fab4f.jpg" title=" 2.jpg" width=" 500" height=" 103" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 500px height: 103px " / /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp 电阻加热坩埚的方式,对材料进行热蒸发。该部件采用超高真空兼容设计(CF35 法兰), 具有水冷和手动挡板功能。其水冷采用特殊设计结构,具有水冷效率高、不需要区分进水/ 出水口的特点。专利设计的坩埚结构,可以在不破坏加热钨丝的情况下更换蒸发材料。目前 该设备已在国内外多家单位进行了尝试性推广,包括中科院物理所、清华大学、北京大学、 南京大学、华东理工大学、法国 CEA、美国加州大学 Irvine 分校、美国 LBNL,效果良好。 其主要技术指标为: br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 安装法兰:& nbsp CF35 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 超高真空兼容性:& nbsp 是 – 可烘烤至 200℃ br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 腔内直径:& nbsp 34mm br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 腔内长度:& nbsp 110mm~500mm 可定制 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 源数量:& nbsp 1 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 冷却方式:& nbsp 水冷 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 坩埚材料:& nbsp 99.8%三氧化二铝 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 工作温度:& nbsp 250℃~1200℃& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 温度测量:& nbsp 有 & nbsp & nbsp K型热电偶 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 所配套控制器,具有 PID 控制和多段可编程功能。输出功率可定制,控温精度高。有上 位机软件,界面友好、使用方便。主要技术指标为: br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 最大输出功率: 576W(36V/16A)--可定制 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 加热方式: 交流 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 控温表头: 多种控温表头可选 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 温度传感器: K 型热电偶(C 型热电偶可定制) /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong strong /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 主要用于分子束外延系统以及其他超高真空设备中的有机材料及低温无机材料的热蒸 & nbsp & nbsp 发沉积。应用范围广,每年国内市场需求在数百套以上。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" style=" word-break: break-all " p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 发明专利:201410538769.9 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p

功率因数补偿控制器相关的方案

  • 使用功率补偿式DSC表征曲奇饼干中的脂肪
    食品中所含脂肪的性质特点使得用DSC对其进行完整表征需要较高的灵敏度和分辨率。本研究采用功率补偿式DSC测试了三种不同夹心的曲奇饼干中所含的脂肪,得到了非常好的测试结果。结果证明,功率补偿式DSC的快速响应能力可以提供最高的分辨率,可以检测曲奇饼干夹心层脂肪多晶形式产生的多个熔融峰,这对于表征食品所含脂肪的多晶熔融转变过程是非常关键的,也为食品脂肪的完整表征、质量保证、产品稳定性和加工过程控制提供了重要数据。
  • PerkinElmer:使用功率补偿式DSC表征曲奇饼干中的脂肪
    食品中所含脂肪的性质特点使得用DSC对其进行完整表征需要较高的灵敏度和分辨率。本研究采用功率补偿式DSC测试了三种不同夹心的曲奇饼干中所含的脂肪,得到了非常好的测试结果。结果证明,功率补偿式DSC的快速响应能力可以提供最高的分辨率,可以检测曲奇饼干夹心层脂肪多晶形式产生的多个熔融峰,这对于表征食品所含脂肪的多晶熔融转变过程是非常关键的,也为食品脂肪的完整表征、质量保证、产品稳定性和加工过程控制提供了重要数据。
  • TEC温控器:如何用PID控制器实现半导体制冷片的超高精度温度控制
    针对目前国内外市场上TEC温控器控温精度差、无法进行程序控温、电流换向模块体积大以及造价高的现状,本文介绍了低成本的超高精度PID控制器。24位模数采集保证了数据采集的超高精度,正反双向控制功能及其小体积大功率电流换向模块可用于半导体制冷、液体加热制冷循环器和真空压力的正反向控制,程序控制功能可实现按照设定曲线进行准确控制,可进行PID参数自整定并可存储多组PID参数。

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  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用安科瑞 蔡昀羲摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别  (2) 电压、电流、功率因数采样与显示  (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切  (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切  (5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间一、 工作原理  采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。  由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。  在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia  则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120º),Uc=Usin(ωt+240º),  从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90º)  若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90º;  若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º-φ;  若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º+φ  在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360º。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16149c0.jpg图1 电压、电流向量二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/1626rm.jpg图2 ATMEGA16外部引脚 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/16215ld.jpg图3 输入信号处理三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。我们将INT0设置为上升沿产生异步中断,ICP设置为上升沿触发输入捕捉。当INT0产生中断时,16位计数器开始以内部恒定的频率开始计数,直到下一中断的产生。在计数的同时,当TCP上有上升沿脉冲时,即将16位计数器已计得的数据放入到捕捉寄存器中。当一个采样周期结束时,计数器中得数据(N)即为外部交流信号的一个周期基数, 捕捉寄存器中数据(n)电流Ia滞后电压Ubc的基数,将(n/N)*360º即为角度,根据上面的原理就可判断在同一周波中时电压超前电流还是电流超前电压,同时还可得出超前或滞后的角度,将此数据进行查表即可得到功率因数。  为了避免对电容器组中的某一组进行频繁的投切,平衡每一组电容器的工作时间,延长整个系统的使用寿命。我们对电容器的投切采用先投入的优先切除,先切除的优先投入的原则,我们在单片机的RAM中开辟了一空间,用于记录每组电容器的投入与切除时间,然后进行排序,将已工作时间最长的作为优先切除对象,将切除时间最长的作为优先投入对象。  当三相交流的负载回路电流非常小时,会产生投切振荡的现象。也就是说控制系统投入一组电容器会产生过投,切除一组电容器又会产生投入不足,控制器就会产生重复的投切现象。为避免此想象的发生,我们设置了欠电流锁定,当电流值小于此数值时,系统将停止对电容器的投切动作,维持已投入的电容器工作。  在工作过程中,若采样到的电压数据大于设定的过压保护值时,控制器将逐步切除已投入的电容器,若发现超过设定的保护值的10%时,则一次性切除所有已投入的电容器,保护电容器。  以上的技术现已应用于本公司的ARC功率因数自动补偿控制仪中,经测试运行,系统工作稳定、各项指标达到了国家标准的要求,现已初步投放市场。

  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用

    摘 要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。Abetted:This article introduces reactive power compensator based on ATMEGA16 controlling with high precision. It measures excess phase of voltage and current by using digital circuit, Based on the reactive compensation theorem, The software and hardware of the controller is deigned.By using the system a timely compensation and real-time monitnring of the power factor in electricity network are possible, It is mainly used to compensate reactive power in present factories and mines.关键词:功率因数;无功补偿;单片机  随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:  (1) 相序自动识别  (2) 电压、电流、功率因数采样与显示  (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切  (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切  (5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间一、 工作原理  采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。  由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。  在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia  则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120º),Uc=Usin(ωt+240º),  从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90º)  若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90º;  若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º-φ;  若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0º≤φ≤90º),Ia超前Ubc的角度为90º+φ  在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360º。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:  若180ºα270º,则电路为容性负载,COSφ=COS(270º-α)  若α=270º,则电路为感性负载,COSφ=1  若270ºα360º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270º)  为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:  若0ºα90º,则电路为容性负载,COSφ=COS(90º-α)  若α=90º,则电路为感性负载,COSφ=1  若90ºα180º,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90º)二、 硬件的设计  控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK、数据输入DIN),因本系统未用CH451S的键盘功能,所以CH451S的DOUT引脚不用。Ubc的电压信号经过电阻限流进入2mA/2mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC0,作为电压显示信号,另一路经过零比较后进入单片机中断口INT0;同样Ia的电流信号经5A/5mA的隔离变换器后分为两路,一路进入模拟绝对值处理电路送入单片机的A/D转换口ADC1,作为电流显示信号,另一路经过零比较后进入单片机定时器门控端ICP引脚。三、 软件的设计  因整个系统对电压、电流采样的精度要求不高,我们直接用CPU的10位A/D对电压、电流的信号进行A/D转换,转换的结果一方面供显示的需要,另一方面作为过压与欠流的比较信号。我们将INT0设置为上升沿产生异步中断,ICP设置为上升沿触发输入捕捉。当INT0产生中断时,16位计数器开始以内部恒定的频率开始计数,直到下一中断的产生。在计数的同时,当TCP上有上升沿脉冲时,即将16位计数器已计得的数据放入到捕捉寄存器中。当一个采样周期结束时,计数器中得数据(N)即为外部交流信号的一个周期基数, 捕捉寄存器中数据(n)电流Ia滞后电压Ubc的基数,将(n/N)*360º即为角度,根据上面的原理就可判断在同一周波中时电压超前电流还是电流超前电压,同时还可得出超前或滞后的角度,将此数据进行查表即可得到功率因数。  为了避免对电容器组中的某一组进行频繁的投切,平衡每一组电容器的工作时间,延长整个系统的使用寿命。我们对电容器的投切采用先投入的优先切除,先切除的优先投入的原则,我们在单片机的RAM中开辟了一空间,用于记录每组电容器的投入与切除时间,然后进行排序,将已工作时间最长的作为优先切除对象,将切除时间最长的作为优先投入对象。  当三相交流的负载回路电流非常小时,会产生投切振荡的现象。也就是说控制系统投入一组电容器会产生过投,切除一组电容器又会产生投入不足,控制器就会产生重复的投切现象。为避免此想象的发生,我们设置了欠电流锁定,当电流值小于此数值时,系统将停止对电容器的投切动作,维持已投入的电容器工作。  在工作过程中,若采样到的电压数据大于设定的过压保护值时,控制器将逐步切除已投入的电容器,若发现超过设定的保护值的10%时,则一次性切除所有已投入的电容器,保护电容器。  以上的技术现已应用于本公司的ARC功率因数自动补偿控制仪中,经测试运行,系统工作稳定、各项指标达到了国家标准的要求,现已初步投放市场。

  • 功率因数表的原理

    采用电动系电表测量机构的单相功率因数表原理见图,其可动部分由两个互相垂直的动圈组成。动圈1与电阻器R串联后接以电源电压U,并和通以负载电流I的固定线圈(静圈)组合,相当于一个功率表,从而使可动部分受到一个与功率UIcosφ和偏转角正弦sinα的乘积成正比的力矩M1,M1=K1UIcosφ sinα 。K1为系数,cosφ为负载功率因数。动圈2与电感器L(或电容器C)串联后接以电源电压U,并与静圈组合,相当于无功功率表,从而使可动部分受到一个与无功功率UIsinφ和偏转角余弦cosα的乘积成正比的力矩M2,M2=K2UIsinφ;cosα 。K2为系数。 对纯电阻负载,φ=0°,M2=0,电表可动部分在M1的作用下,指针转到φ=0°即 cosφ=1的标度处。功率因数表 对纯电容负载,φ=90°,M1=0,电表可动部分在M2的作用下,指针逆时针转到φ=90°即cosφ=0(容性)的标度处。对纯电感负载,由于静圈电流I及力矩 M2改变了方向,电表可动部分在M2的作用下,指针顺时针转到φ=90°即cosφ=0(感性)的标度处。对一般负载,在力矩M1和M2的作用下,指针转到相应的cosφ值的标度处。 应用 电动系单相功率因数表可用来测量单相电路的功率因数,也可用来测量中点可接的对称三相电路的功率因数,这时电表的电压端应接相电压。对中点不可接的对称三相电路,可采用三相功率因数表来测量。

功率因数补偿控制器相关的耗材

  • BST600压力自动控制器
    BST600压力自动控制器产品概述  BST600压力自动控制器采用先进的双PID自动反馈控制技术,以高性能石英谐振压力传感器或其它高准确度数字压力传感器为参考标准研制成的具有压力自动控制功能的高性能压力计量设备。它能任意地设定和准确控制气体的压力和压力变化率,可用于校准现场使用的压力变送器,压力传感器、探空传感器及压力仪表。  产品特点  ● 控制稳定性高,长期稳定性好   ● 可快速地补偿系统内微小的泄漏   ● 可选配相应的校准软件   ● 可通过前面板显示器、键盘功能键进行本地操作,或与上位机连接进行远程操作   ● 可设置压力控制过程中的压力变化率   ● 可输入压力序列,进行一组压力值的自动控制。  技术指标
  • 6308PT-微电脑型酸度控制器
    名称:6308PT-微电脑型酸度控制器 生产厂家:美国任氏JENCO 产品简介 6308PT工业微电脑型酸度/温度控制器 主要特点: 标准的1/4DIN防水机身设计 128× 64点阵式背光液晶显示,可同时显示pH,温度值 pH电极效率显示 4~20mA可逆向,带隔离电流输出,用户可自行设定输出范围 四组pH继电器控制/一组温度继电器控制,控制点/迟滞宽度用户可自行设定 具有自动温度补偿功能 断电校正值记忆功能 采用RD-485通讯接口 产品通过CE认证 技术参数: pH 测量范围 -2.00~16.00pH 分辨率/精度 0.01 pH0.1%± 1个字 输入阻抗 1013&Omega pH缓冲识别液 用户可选择4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一组 pH电极零点/斜率补偿 ± 100mV/± 30% 温度 测量范围 -10.0~120.0℃ 分辨率/精度 0.1℃/± 0.3℃ 温度感应器 热敏电阻,10K/25℃ 4~20mA电流输出 电流输出 4-20mA可逆向、隔离电流输出 绝缘电压/最大负载 500VDC/500&Omega 继电器控制输出 控制方式 系统内ON/OFF控制 最大负载 2.5A/230VAC 其他 按键 均有音效回馈效果 各项设置保护措施 4位密码保护 预置放大器电压 ± 5VDC,最大输出电流20mA 外型尺寸 1/4DIN的标准机身,96× 96× 148mm 开孔尺寸 92× 92mm 防水等级 IP65 重量 960g 电源 230VAC,50/60Hz
  • 单模光纤自动耦合系统/控制器
    单模光纤自动耦合系统/控制器 德国TEM公司研发的FiberLock单模光纤自动耦合系统/控制器自动多维跟踪扫描,快速建立单模光纤耦合,并及时补偿热漂移和机械漂移产生的误差,实现单模光纤耦合的最佳效果。德国TEM公司研发的FiberLock单模光纤自动耦合系统/控制器自动多维跟踪扫描,快速建立单模光纤耦合,并及时补偿热漂移和机械漂移产生的误差,实现单模光纤耦合的最佳效果。关键词:激光校准,准直,光束准直,耦合器,单模光纤耦合,自动耦合,单模光纤耦合器,单模光纤自动耦合器,自动耦合器 FiberLock单模光纤自动耦合器?单模光纤在数秒内建立耦合?自动多维跟踪?热漂移和机械漂移补偿?光学耦合优化简单?可以实现最佳耦合效率 工作原理 通常来说,通过微米级精密机械定位进行单模光纤耦合耗费了大量时间精力,并且保持非常好并且长时间稳定的状态需要使用昂贵的移动和摆动单元。通过特殊的压电制动器对使用FiberLock的激光束进行KHz频率和几百个微米的二维扫描。通过光纤传播的光被光检测装置探测到并实时显示在X/Y模式示波器的3D显示器中,因此,耦合可以进行监控和优化。例如聚焦光学器件的倾斜和移动。 聚焦失败 改进聚焦 最佳聚焦 扫描模式 ? 快速扫描光纤端面便于初始设置? 3D显示的耦合效率 锁定模式 ? 锁定的光纤耦合强度最大? 解耦自由度易于优化(波束位置, 波束角,焦点, ...)? 搜索和重新锁定功能 降噪模式? 锁定强度固定值 ? 所有强噪声源被耦合效能的快速调整补偿 选项 ? 大范围低压扫描镜 (20 mrad),扫描频率达1KHz ? 中程高压扫描镜 (5 mrad),扫描频率达5KHz ? 可选:光电二极管前置放大器PDA-S锁定模式下,调节器增益和调整环的大小与形状可被调节来解释不同的噪声环境和束型。扫描位置和绘图记录的显示使调整执行的更容易。使用FiberLock单模光纤自动耦合器有以下优势: ?可以使用非常简单和廉价的调整机械装置(位置精确度1/10mm),因为微调是自动执行的。在任何应用中,甚至粗调都可以省略,因为光学元件的制造公差小于所使用压电制动器的活动半径。?不需要注意光纤耦合结构的纤维高热量和机械稳定性(如同通常需求的单模耦合器)。因为数百微米范围内的漂移将被补偿,所以甚至可以使用塑料零件和不精确的加工机械。?最优的耦合参数,例如选择耦合光学器件的聚焦长度可以实时执行要归因于巨大速度优势。?特别是激光系统中,经常要进行单模光纤的耦合(例如在每次激光器调整之后光束位置就会改变,或者激光不得不被更换时),自动光纤耦合就会非常值得 ?特别是对于测量或测试系统在不同的激光束耦合进单模光纤时,使用自动光纤耦合结果将会有很大的优势。
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