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供应AC3KVA可编程线性电源
电压、频率、时间、角度设定,数字式按键输入,精确度高;
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电压 Voltage 低挡 0-150VAC / 高挡 0-300VAC 自动挡AUTO
频率 Frequency 45-200Hz(40-500Hz10HZ-1000HZ需定制),0.1Step
大电流 L=120V 4.2A 8.4A 16.8A 25A 33.6A 42A 48A 72A
H=240V 2.1A 4.2A 8.4A 12.5A 16.8A 21A 24A 36A
显示 LCD Display 电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数 PF
电源调整率 Linear Regulation 0 . 1 %
负载调整率 Load Regulation 0.3%
总波形失真 T.H.D 3%(纯阻性负载)
频率稳定度 Frequency Regulation 0.01%
电压解析度 Voltage Resolution 0.1V
频率解析度 Frequency Resolution ≦100Hz 0.0
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采用传统“三充两蓄”系统虽然方案较为简单,且应用经验相对丰富,但是由于采用分布式后负荷较为分散,因此每个预制舱内负荷差异较大,不利于容量核算,也不利于组屏方案确定。采用并联式“三充两蓄”系统可以根据舱内负荷选择模块数量,且每个模块容量均相同,因此利于批量化生成,能够有效控制成本并缩短工期。同时解决常规蓄电池串联产生的“个体质量影响整组”、“不能在线维护”、“新旧电池难以匹配”等问题;以不同性质负荷分组配置电源方式,减少负荷间干扰,提高直流电源可靠性。因此,500kV模块化变电站宜采用并联式“三充两蓄”系统。3分布式直流电源在500kV模块化变电站的应用下面以某一500kV变电站的实际工程为例,分析分布式直流电源系统的设计和配置方法。该变电站远景建设4台主变,500kV出线8回,共同组成6个500kV串,220kV出线共16回,每台主变低压侧配置1组并联电抗器和4组并联电容器,全站设置2台站用变。因此全站按远景根据各电压等级配置预制舱,其中500kV区域配置3个预制舱,220kV区域配置2个预制舱,主变及无功配置2个预制舱。全站取消主控室,改为设立1个公用设备预制舱,以及2个通信预制舱。(1)预制舱负荷统计。预制舱负荷包括持续负荷和随机负荷,其中持续负荷:预制舱内所有保护/测控/交换机等、预制舱所属间隔的智能终端/合并单元;随机负荷:断路器跳闸和合闸。本文按照每个装置50W进行计算,则根据各预制舱所包含设备情况,得到预制舱负荷统计如表1所示。(2)并联智能蓄电池组数量计算。以每个并联智能蓄电池组输出功率为400W,短时间输出功率为1000W为例,蓄电池组数量需要满足N-1要求。因此可得各预制舱需要配置的蓄电池组数量见表2。由于经常性负荷在1~120min内的负荷大小
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