เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าสามเฟส โซลูชันการตรวจจับคุณภาพกริดแบบพกพา 13 ฟังก์ชัน

July 8, 2026
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าสามเฟส โซลูชันการตรวจจับคุณภาพกริดแบบพกพา 13 ฟังก์ชัน
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าสามเฟส โซลูชันการตรวจจับคุณภาพกริดแบบพกพา 13 ฟังก์ชัน

ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังอย่างกว้างขวาง ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า เช่น มลภาวะฮาร์มอนิก ความไม่สมดุลสามเฟส และความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีความโดดเด่นมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้การทำงานปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลงเท่านั้น แต่ยังอาจนำไปสู่ความเสียหายของอุปกรณ์และการหยุดชะงักของการผลิตภายใต้สภาวะที่รุนแรง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ การตรวจจับและการวิเคราะห์พารามิเตอร์คุณภาพไฟฟ้าอย่างแม่นยำเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นขั้นพื้นฐานสำหรับการระบุข้อผิดพลาดด้านพลังงานและการปรับคุณภาพของแหล่งจ่ายไฟให้เหมาะสม

เราขอแนะนำเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแบบสามเฟสนี้ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบดูอัลคอร์ ARM+DSP และรวมฟังก์ชันการตรวจจับเฉพาะทาง 13 รายการ ครอบคลุมแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ฮาร์โมนิค อินเทอร์ฮาร์โมนิก พารามิเตอร์คุณภาพไฟฟ้า ความไม่สมดุลแบบสามเฟส การสั่นไหว แรงดันไฟกระชากและการหยุดชะงักของการตก กระแสไฟกระชาก ภาวะชั่วคราว พลังงานฮาร์มอนิก คลื่นกำลัง การตรวจสอบและบันทึกในระยะยาว รวมถึงความสามารถของออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล ด้วยดีไซน์แบบพกพา อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสสีขนาด 5.7 นิ้ว การทำงานสองภาษา (จีน/อังกฤษ) และความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลบนพีซีระดับมืออาชีพ เครื่องมือนี้จึงเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า สถานประกอบการอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีหลัก
  1. สถาปัตยกรรม ARM+DSP แบบดูอัลคอร์ที่มีความครอบคลุม 13 ฟังก์ชันที่ครอบคลุมในทุกมิติ

    เครื่องมือนี้มีสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ ARM+DSP แบบดูอัลคอร์ที่จับคู่กับหน่วยความจำความจุสูง 16 MB ช่วยให้สามารถรับข้อมูลความเร็วสูงและประมวลผลแบบขนานแบบเรียลไทม์ได้ โดยรวมฟังก์ชันการตรวจจับเฉพาะทาง 13 รายการ ตั้งแต่การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแส และความถี่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงความสามารถขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ฮาร์มอนิก การตรวจจับอินเทอร์ฮาร์โมนิก การประเมินการสั่นไหว การจับเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าชั่วคราว การวัดกำลัง การวิเคราะห์ความไม่สมดุลสามเฟส และการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระยะยาว หน่วยเดียวสามารถทำการทดสอบพารามิเตอร์คุณภาพไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หลายเครื่อง

    รองรับโหมดการเชื่อมต่อทั้งแบบสามเฟสสามสายและสามเฟสสี่สาย ซึ่งตรงตามข้อกำหนดการทดสอบในสถาปัตยกรรมโครงข่ายไฟฟ้าต่างๆ สำหรับการวัดแบบเฟสเดียว ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดสามเฟสสี่สายที่เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณเฟส A ช่วยให้สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์การทดสอบที่หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยฟังก์ชันการทำงานของออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัลที่มีอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุด 200 kHz ทำให้แสดงภาพแรงดันไฟฟ้าและรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในทันทีได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ลักษณะการบิดเบือนของรูปคลื่น

  2. การวัดที่มีความแม่นยำสูงพร้อมความแม่นยำของข้อมูลระดับมืออาชีพ

    ความแม่นยำในการวัดแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 0.1% rdg ± 0.05% f·s ความแม่นยำในการวัดปัจจุบันคือ 0.2% rdg ± 0.05% f·s และความแม่นยำในการวัดความถี่คือ ± 0.01 Hz ตรงตามมาตรฐานเครื่องมือระดับมืออาชีพ การวัดฮาร์มอนิกครอบคลุมช่วงความถี่ทั้งหมดตั้งแต่ 2 ถึง 50 ออร์เดอร์ โดยมีการวัดอินเทอร์ฮาร์โมนิกที่ครอบคลุมตั้งแต่ 0.1–19.9 ออร์เดอร์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติทั้งหมดสำหรับการตรวจจับฮาร์มอนิกคุณภาพกำลังไฟฟ้า

    ความแม่นยำในการวัดความไม่สมดุลของสามเฟส: ± 0.2%; ความแม่นยำในการวัดมุมเฟส: ± 0.3 °; สามารถคำนวณส่วนประกอบลำดับบวก ลำดับลบ และลำดับศูนย์ได้อย่างแม่นยำ พร้อมการแสดงแผนภาพเวกเตอร์ที่ใช้งานง่าย การวัดการกะพริบของแรงดันไฟฟ้าครอบคลุมการกะพริบใน 1 นาที การกะพริบในระยะสั้น 10 นาที และการกะพริบในระยะยาว 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการวัดการกะพริบของ IEC ความแม่นยำในการวัดกำลัง: ± 0.5%; รองรับพลังงานแอคทีฟ พลังงานปฏิกิริยา พลังงานปรากฏ และการวัดพลังงาน วัดความต้องการในช่วง 1-,5-,10-,15-,30- และ 6 นาที

  3. การบันทึกเหตุการณ์ชั่วคราวอย่างแม่นยำเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของการรบกวนของกริด

    เครื่องมือนี้มีความสามารถในการตรวจจับเหตุการณ์ชั่วคราวขั้นสูง โดยจับและบันทึกแรงดันไฟกระชาก การลดลง และการหยุดชะงักโดยอัตโนมัติ พร้อมด้วยค่า RMS ครึ่งคลื่น เวลาเริ่มต้น/หยุด และระยะเวลา โดยมีความแม่นยำของเวลา ±10 ms สามารถจัดเก็บเหตุการณ์ได้มากถึง 40 เหตุการณ์ ช่วยให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสามารถระบุเวลาที่เกิดขึ้นและความรุนแรงของการรบกวนแรงดันไฟฟ้าของกริดได้อย่างรวดเร็ว

    ฟังก์ชันการตรวจจับกระแสไฟกระชากจะบันทึกเหตุการณ์กระแสไฟกระชากแบบเฟสเดียวหรือหลายเฟส โดยบันทึกทั้งแอมพลิจูดและระยะเวลาของกระแสอิมพัลส์ ความสามารถในการตรวจจับแรงดันไฟชั่วขณะระบุพัลส์แรงดันไฟชั่วขณะชั่วขณะที่ยาวนานกว่า 20 ไมโครวินาที โดยมีความน่าจะเป็นในการดักจับที่ 98.7% โดยจัดเก็บเหตุการณ์ชั่วคราวได้มากถึง 20 เหตุการณ์ เพื่อให้การสนับสนุนข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์สัญญาณรบกวนชั่วคราว เช่น ฟ้าผ่าและการดำเนินการสลับแรงดันไฟฟ้าเกิน

  4. บันทึกการตรวจสอบระยะยาวพร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกบนพีซีที่ครอบคลุม

    เครื่องมือนี้รองรับการตรวจสอบสถานะคงตัวที่ยาวนานและการบันทึกพารามิเตอร์คุณภาพไฟฟ้า โดยมีช่วงเวลาการบันทึกที่ปรับได้ตั้งแต่ 3 วินาทีถึง 30 นาที ในช่วงเวลา 3 วินาที สามารถตรวจสอบต่อเนื่องได้นานถึง 16 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 30 นาที ระยะเวลาการตรวจสอบสะสมจะสูงถึง 960 ชั่วโมง (40 วัน) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการประเมินคุณภาพไฟฟ้าในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น สถานีย่อยและผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

    อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับที่เก็บข้อมูล FLASH ในตัวขนาด 128 MB และความสามารถในการส่งออกข้อมูลไดรฟ์ USB อุปกรณ์ดังกล่าวมาพร้อมกับซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าเฉพาะทางบนพีซี ซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลการวัดที่อัปโหลดได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มโดยละเอียด การสร้างรายงาน และสถิติส่วนเกิน และสร้างรายงานการตรวจสอบระดับมืออาชีพโดยอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพไฟฟ้าและการวางแผนบรรเทาผลกระทบ ซอฟต์แวร์นี้รองรับการอัพเกรดไดรฟ์ USB เพื่อการขยายและบำรุงรักษาฟังก์ชันการทำงานในอนาคตที่ง่ายดาย

  5. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรแบบพกพาเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ

    มาพร้อมหน้าจอ LCD สี 640×480 ขนาด 5.7 นิ้ว รองรับการใช้งานหน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ พร้อมเมนูภาษาจีน/อังกฤษสองภาษาเพื่อการใช้งานที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงและเชื่อถือได้ ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน

    ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ในตัวซึ่งให้การทำงานต่อเนื่อง 5-6 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม ตอบสนองความต้องการของการทดสอบภาคสนามตลอด 24 ชั่วโมง รวมอะแดปเตอร์จ่ายไฟแรงดันไฟฟ้ากว้าง AC 100–240 V ที่เข้ากันได้กับมาตรฐานแหล่งจ่ายไฟทั่วโลก ระบบทั้งหมดมีตัวเรือนเครื่องมืออะลูมิเนียมอัลลอยด์ที่รวมยูนิตหลัก เซ็นเซอร์กระแส สายทดสอบ และอุปกรณ์เสริมเข้าด้วยกันเพื่อการพกพาที่สะดวกและการใช้งานในสถานที่

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พารามิเตอร์การวัดพื้นฐาน
รายการพารามิเตอร์ ช่วงการวัด ความแน่นอนของการวัด
แรงดันไฟฟ้าสามเฟส 1,000 V (ค่าประสิทธิผลจริง) 0.1% ของค่า ±0.05% fs
แรงดันไฟฟ้าที่เป็นกลาง 70 V (ค่าที่แท้จริง) 0.1% ของค่า ±0.05% fs
กระแสสลับสามเฟส 6000 A (ค่าที่แท้จริง; เซ็นเซอร์เสริม) 0.2% ของค่า ±0.05% fs
กระแสไฟฟ้าที่เป็นกลาง 25A (ค่าประสิทธิผลจริง, เซนเซอร์เสริม) 0.2% ของค่า ±0.05% fs
ความถี่ 40~70เฮิร์ต ±0.01เฮิร์ตซ์
พารามิเตอร์ฮาร์มอนิกและอินเตอร์ฮาร์โมนิก
รายการพารามิเตอร์ ช่วงการวัด ความแน่นอนของการวัด
แรงดันไฟฟ้าฮาร์โมนิค คลื่นพื้นฐาน + ฮาร์โมนิกที่ 2 ถึง 50 รวมถึง THD เมื่อ Uh ≥ 1% ของ UN: ±5% ของ Uh; เมื่อ Uh <1% ของ UN: ±0.05% ของ UN
ฮาร์โมนิคปัจจุบัน คลื่นพื้นฐาน + ฮาร์โมนิกที่ 2 ถึง 50 รวมถึง THD เมื่อ Ih ≥ 3% ของ IN ค่าความคลาดเคลื่อนคือ ± 5% ของ Ih; เมื่อ Ih <3% ของ IN ค่าความคลาดเคลื่อนคือ ±0.15% ของ IN
ฮาร์โมนิคระหว่างแรงดันไฟฟ้า 0.1–19.9 เท่าของฮาร์มอนิกพื้นฐาน เมื่อ Uih ≥ 1% ของ UN: 5% ของ Uih; เมื่อ Uih <1% ของ UN: 0.05% ของ UN
ฮาร์โมนิคระหว่างกระแส 0.1–19.9 เท่าของฮาร์มอนิกพื้นฐาน เมื่อ Iih ≥ 3% IN ค่าจะเป็น 5% IN; เมื่อ Iih <3% IN ค่าจะเป็น 0.15% IN
กำลังฮาร์มอนิก กำลังแอคทีฟ/รีแอกทีฟของฮาร์โมนิกที่ 1 ถึง 30 การอ่าน ±0.5%
พารามิเตอร์กำลังและพลังงานไฟฟ้า
รายการพารามิเตอร์ ช่วงการวัด ความแน่นอนของการวัด
พลังงานที่ใช้งานอยู่/พลังงานไฟฟ้า 700kW / 10,000kWh การอ่าน ±0.5%
กำลังที่ปรากฏ/พลังงานไฟฟ้า 700kVA / 10,000kVAh การอ่าน ±0.5%
พลังงานปฏิกิริยา/พลังงานไฟฟ้า 700kVAR / 10,000kVAR ชม การอ่าน ±0.5%
ตัวประกอบกำลัง 0.00~1.00 น ±0.005
สถิติความต้องการ 1/5/10/15/30/60นาที
พารามิเตอร์พิเศษสำหรับคุณภาพไฟฟ้า
รายการพารามิเตอร์ คุณสมบัติ
ระดับความไม่สมดุลสามเฟส ความไม่สมดุลของแรงดัน/กระแส: ±0.2%; มุมเฟส: ±0.3°
การสั่นไหวของแรงดันไฟฟ้า การสั่นไหว 1 นาที: ±5.5%; การสั่นไหวระยะสั้น 10 นาที: ± 5%; การสั่นไหวระยะยาว 2 ชั่วโมง: ± 5%
แรงดันไฟกระชากฉับพลัน/ไฟกระชากตก/หยุดชะงัก ข้อผิดพลาดด้านเวลา ±10 ms; บันทึกเหตุการณ์ได้มากถึง 40 เหตุการณ์
กระแสไฟกระชาก ข้อผิดพลาดด้านเวลา ±10 ms; การจับภาพจะหยุดลงหลังจากเหตุการณ์หนึ่ง
แรงดันไฟฟ้าชั่วคราว วัดสำหรับระยะเวลาที่เกิน 20 μs โดยมีความน่าจะเป็นในการดักจับ 98.7% สามารถจัดเก็บเหตุการณ์ได้สูงสุด 20 เหตุการณ์
พาวเวอร์เวฟ การวัดค่าพลังงานครึ่งคลื่นที่ 1, 3 และ 5 นาทีเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
บันทึกการตรวจสอบ สามารถปรับช่วงเวลาได้ตั้งแต่ 3 วินาทีถึง 30 นาที โดยมีระยะเวลาการตรวจสอบสูงสุด 960 ชั่วโมง
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล อัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุด: 200 kHz; ขั้นต่ำ: 100 เฮิรตซ์
พารามิเตอร์การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์
โครงการ ข้อมูลจำเพาะ
โปรเซสเซอร์ ARM + DSP ดูอัลคอร์
หน้าจอแสดงผล จอ LCD กราฟิกสีขนาด 5.7 นิ้ว 640×480 พร้อมหน้าจอสัมผัส
ความจุหน่วยความจำ 128 Mbit แฟลช (16 MB)
ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก อินเทอร์เฟซ USB รองรับไดรฟ์ USB
ความต้านทานอินพุตแรงดันไฟฟ้า 1MΩ,20pF
ช่วงความถี่สัญญาณ 40เฮิร์ต~70เฮิร์ต
แหล่งจ่ายไฟทำงาน แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ระยะเวลา 5-6 ชั่วโมง
แหล่งพลังงานภายนอก อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC100–240V / DC16.8V–1A
ภาษา จีน/อังกฤษสองภาษา
โหมดการเชื่อมต่อ สามเฟสสามสาย / สามเฟสสี่สาย
กระบวนการทดสอบมาตรฐาน
  1. ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมและการเดินสายไฟก่อนการทดสอบ

    เลือกโหมดการเดินสายที่เหมาะสมตามการกำหนดค่ากริด (สามเฟสสามสายหรือสามเฟสสี่สาย) เชื่อมต่อสายทดสอบแรงดันไฟฟ้าเข้ากับขั้วแรงดันไฟฟ้าของยูนิตหลักตามรหัสสี: สีเหลืองสำหรับเฟส A สีเขียวสำหรับเฟส B สีแดงสำหรับเฟส C สีดำสำหรับค่านิวตรอน และสีน้ำเงินสำหรับกราวด์ ปลายอีกด้านหนึ่งควรเชื่อมต่อกับลำดับเฟสที่สอดคล้องกันของวงจรโดยใช้แคลมป์จับปลาหรือหัววัดทดสอบ

    เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ปัจจุบันเข้ากับอินเทอร์เฟซปัจจุบันของยูนิตหลัก ยึดสายไฟเฟสที่วัดด้วยแคลมป์กระแสไฟฟ้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำผ่านในแนวตั้งผ่านรูยึดของเซ็นเซอร์โดยมีการจัดลำดับเฟสที่ตรงกับแรงดันไฟฟ้า หลังจากตรวจสอบสายไฟที่ถูกต้องแล้ว ให้เปิดอุปกรณ์ จะเข้าสู่อินเทอร์เฟซเมนูหลัก โดยแสดงระดับแบตเตอรี่ที่มุมขวาบน และเวลาของระบบที่มุมขวาล่าง

  2. ขั้นตอนที่ 2: การตั้งค่าพารามิเตอร์ระบบ

    เข้าสู่อินเทอร์เฟซการจัดการระบบและกำหนดค่าพารามิเตอร์เครื่องมือตามข้อกำหนดการทดสอบจริง: เลือกการกำหนดค่าสายไฟ (สามเฟสสามสายหรือสามเฟสสี่สาย) ตั้งค่าอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า-กระแส เลือกภาษา (จีน/อังกฤษ) และปรับเทียบเวลาของระบบ ก่อนที่จะเริ่มการตรวจสอบเป็นเวลานาน ให้ตั้งค่าช่วงเวลาการบันทึกข้อมูล (ใช้ได้ตั้งแต่ 3 วินาทีถึง 30 นาที) และระยะเวลาการบันทึกทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความจุเพียงพอสำหรับความต้องการในการทดสอบ

    หลังจากเชื่อมต่อไดรฟ์ USB คุณสามารถดำเนินการจัดการข้อมูลและอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้ แตะไอคอนไดรฟ์ USB ที่มุมซ้ายบนสามครั้งติดต่อกันเพื่อจับภาพและบันทึกภาพหน้าจอปัจจุบันลงในไดรฟ์ USB สำหรับการบันทึกสถานะการทดสอบในสถานที่ทำงาน

  3. ขั้นตอนที่ 3: การวัดพารามิเตอร์พื้นฐาน

    เลือกฟังก์ชันการวัดแรงดัน/กระแส/ความถี่ เครื่องมือจะแสดงค่า RMS ค่าพีค และอัตราส่วนยอดต่อพีคของแรงดันไฟฟ้าสามเฟส แรงดันไฟฟ้าเส้นกลาง กระแสสามเฟส กระแสเส้นกลาง และความถี่แบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยรูปคลื่นและแผนภาพแนวโน้ม ช่วยให้สามารถประเมินพารามิเตอร์คุณภาพไฟฟ้าพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว เช่น ความเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้ากริด กระแสไฟเกิน และการปฏิบัติตามความถี่

    เลือกฟังก์ชันการวัดกำลัง/พลังงานเพื่อดูกำลังที่ใช้งาน กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ กำลังปรากฏ และตัวประกอบกำลังแบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยข้อมูลการใช้พลังงานสะสม รองรับสถิติความต้องการในช่วงเวลา 1-,5-,10-,15-,30- หรือ 6 นาที ช่วยให้สามารถประเมินคุณลักษณะโหลดและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

  4. ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบคุณภาพไฟฟ้าเฉพาะทาง

    เลือกฟังก์ชันพิเศษที่เหมาะสมตามความต้องการในการทดสอบของคุณ: การวัดฮาร์มอนิกจะแสดงเนื้อหาฮาร์มอนิกที่ความถี่ 2–50 Hz และความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (THD) ในแผนภูมิแท่งและกราฟแนวโน้ม การวัดค่าอินเตอร์ฮาร์มอนิกจะวิเคราะห์ส่วนประกอบฮาร์มอนิกระหว่าง 0.1 ถึง 19.9 เฮิร์ตซ์; ฟังก์ชันความไม่สมดุลแบบสามเฟสจะคำนวณส่วนประกอบลำดับบวก ลำดับลบ ลำดับศูนย์ และระดับความไม่สมดุล โดยแสดงไดอะแกรมเวกเตอร์มุมเฟส ฟังก์ชันการสั่นไหวจะวัดค่าการสั่นไหวในระยะสั้นและระยะยาว

    การตรวจจับเหตุการณ์ชั่วคราว (รวมถึงแรงดันไฟกระชาก แรงดันไฟฟ้าตก การหยุดชะงัก กระแสไฟกระชาก และแรงดันไฟฟ้าชั่วครู่) ต้องใช้เกณฑ์ทริกเกอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เครื่องมือจะบันทึกและบันทึกเหตุการณ์ที่ผิดปกติโดยอัตโนมัติหนึ่งครั้งในโหมดการตรวจสอบ ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลช่วยให้สามารถสังเกตรายละเอียดรูปคลื่นของแรงดันและกระแสได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยในการระบุประเภทการบิดเบือนของรูปคลื่น

  5. ขั้นตอนที่ 5: การตรวจสอบระยะยาวและการส่งออกข้อมูล

    ฟังก์ชันการบันทึกการตรวจสอบถูกเปิดใช้งาน ซึ่งช่วยให้เครื่องมือสามารถบันทึกพารามิเตอร์คุณภาพไฟฟ้าในสภาวะคงที่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงข้อมูลที่ครอบคลุม เช่น แรงดันและกระแส ฮาร์โมนิค กำลัง ระดับความไม่สมดุล และการสั่นไหว โดยมีความสามารถในการบันทึกต่อเนื่องตั้งแต่หลายชั่วโมงไปจนถึงหลายสิบวัน สามารถดูเส้นโค้งแนวโน้มในอดีตได้ตลอดเวลาในระหว่างกระบวนการติดตาม

    เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ ให้เสียบไดรฟ์ USB เพื่อส่งออกข้อมูลการทดสอบที่เก็บไว้ ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าบนพีซีที่ให้มาด้วยสำหรับการประมวลผลเชิงลึกเพื่อสร้างผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ เช่น แผนภูมิแนวโน้ม รายงานทางสถิติ และการวิเคราะห์ค่าเกิน เพื่อให้ได้รายงานการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าที่ครอบคลุมในท้ายที่สุด หลังการทดสอบ ให้ปิดอุปกรณ์หลังจากผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่กำหนดโดยการกดปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นจัดระเบียบสายทดสอบและอุปกรณ์เสริมต่างๆ แล้วส่งคืนกลับไปที่กล่องเครื่องมือ

ความท้าทายและวิธีแก้ปัญหาการทดสอบทั่วไป
  1. ปัญหาที่ 1: แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกมีความซับซ้อน และอุปกรณ์ทั่วไปไม่สามารถประเมินมลพิษฮาร์มอนิกได้อย่างครอบคลุม

    คำอธิบายปัญหา: สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่มีโหลดแบบไม่เชิงเส้นจำนวนมาก เช่น ตัวแปลงความถี่ วงจรเรียงกระแส และแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ทำให้เกิดฮาร์โมนิคที่หลากหลายด้วยองค์ประกอบที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบทั้งลำดับจำนวนเต็มและอินเตอร์ฮาร์โมนิก มัลติมิเตอร์แบบทั่วไปหรือเครื่องมือที่มีฟังก์ชันเดียวสามารถวัดลำดับฮาร์มอนิกได้ในจำนวนที่จำกัด ซึ่งทำให้ไม่สามารถประเมินระดับมลพิษฮาร์มอนิกของกริดอย่างครอบคลุม ระบุแหล่งที่มาของฮาร์มอนิก หรือประเมินความรุนแรงได้

    วิธีแก้ไข: เครื่องมือนี้รองรับการวัดฮาร์มอนิกในช่วงความถี่เต็มตั้งแต่ 2 ถึง 50 ออร์เดอร์ ในขณะเดียวกันก็ตรวจจับอินเทอร์ฮาร์โมนิกตั้งแต่ 0.1 ถึง 19.9 ออร์เดอร์ ทำให้แสดงการกระจายสเปกตรัมของโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุม โดยจะแสดงพารามิเตอร์หลักๆ รวมถึงค่า RMS ฮาร์มอนิก ปริมาณฮาร์มอนิก อัตราการรวมฮาร์มอนิก และความเพี้ยนของฮาร์มอนิกรวม (THD) พร้อมด้วยแผนภูมิแท่งและกราฟแนวโน้มที่แสดงสัดส่วนของลำดับฮาร์มอนิกแต่ละลำดับและรูปแบบการแปรผันของเวลา ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถประเมินระดับมลภาวะฮาร์มอนิกได้อย่างละเอียด และให้การสนับสนุนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การลดฮาร์มอนิกที่มีประสิทธิผล

  2. ปัญหาที่ 2: เหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าชั่วครู่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ และยากต่อการตรวจจับ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้ยาก

    คำอธิบายปัญหา: เหตุการณ์ชั่วคราว เช่น แรงดันไฟกระชาก การตก การหยุดชะงักทันที กระแสไฟกระชาก และแรงดันไฟกระชากชั่วครู่ มีลักษณะเฉพาะคือเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและมีระยะเวลาสั้น โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ถึงหลายร้อยมิลลิวินาที เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ในการตรวจจับ และการวิเคราะห์ในภายหลังไม่สามารถระบุเวลา ขนาด หรือระยะเวลาที่เกิดขึ้นที่แน่นอนได้ ซึ่งนำไปสู่สาเหตุที่ไม่ชัดเจนของความล้มเหลว เช่น อุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนสะดุดหรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ โดยที่ปัญหาที่คล้ายกันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก

    วิธีแก้ไข: เครื่องมือนี้มีความสามารถในการตรวจจับอัตโนมัติในตัวสำหรับเหตุการณ์ชั่วคราวต่างๆ เมื่อตั้งค่าเกณฑ์แล้ว อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดการตรวจสอบและบันทึกและบันทึกการหยุดชะงักของแรงดันไฟกระชาก/การตกโดยอัตโนมัติ (สูงสุด 40 เหตุการณ์) เหตุการณ์กระแสไฟกระชาก และแรงดันไฟกระชากชั่วครู่ที่นานกว่า 20 ไมโครวินาที (ด้วยความน่าจะเป็นในการดักจับ 98.7%) แต่ละเหตุการณ์จะถูกบันทึกด้วยเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด ระยะเวลา และลักษณะแอมพลิจูด ทำให้ได้รับความแม่นยำของเวลา ±10 ms สำหรับการบันทึกรูปคลื่นความผิดปกติแบบอัตโนมัติ เมื่อรวมกับฟังก์ชันการตรวจสอบและบันทึกในระยะยาว ช่วยให้สามารถติดตามความผิดปกติของคุณภาพไฟฟ้าได้เป็นเวลาหลายวัน และระบุสาเหตุข้อผิดพลาดได้อย่างแม่นยำ

  3. ปัญหาที่ 3: ความไม่สมดุลแบบสามเฟสที่ซ่อนอยู่นั้นมีความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์

    คำอธิบายปัญหา: การกระจายโหลดเฟสเดียวที่ไม่สม่ำเสมอในเครือข่ายการจ่ายแรงดันต่ำสามารถนำไปสู่ความไม่สมดุลแบบสามเฟสได้อย่างง่ายดาย เพิ่มการสูญเสียในสาย และลดเอาต์พุตของหม้อแปลง ในกรณีที่รุนแรง สิ่งนี้อาจทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปและระบบป้องกันรีเลย์ทำงานผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ความไม่สมดุลจะค่อยๆ พัฒนา และมักจะตรวจไม่พบในระหว่างการตรวจสอบตามปกติ เมื่อตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์ ก็มักจะเกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญและการสูญเสียประสิทธิภาพพลังงาน

    วิธีแก้ไข: อุปกรณ์ตรวจวัดความไม่สมดุลแบบสามเฟสนี้คำนวณส่วนประกอบของแรงดันและกระแสไฟฟ้าลำดับบวก ลำดับลบ และลำดับศูนย์อย่างแม่นยำ โดยมีความแม่นยำในการวัดความไม่สมดุลที่ ±0.2% และความแม่นยำของมุมเฟสที่ ±0.3° โดยจะแสดงไดอะแกรมเวกเตอร์มุมเฟสสามเฟสไปพร้อมๆ กัน ช่วยให้แสดงความแตกต่างของเฟสและแอมพลิจูดได้อย่างง่ายดาย เมื่อรวมกับความสามารถในการติดตามและบันทึกในระยะยาว ทำให้สามารถติดตามแนวโน้มความไม่สมดุลในทุกเฟสได้อย่างต่อเนื่อง ระบุการเกินเป็นระยะ เป็นแนวทางในการปรับโหลดที่เหมาะสมที่สุด และรับประกันการทำงานที่สมดุลและปลอดภัยของระบบจ่ายไฟ

  4. ความท้าทายที่ 4: การกะพริบที่มากเกินไปส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ให้แสงสว่างและความแม่นยำ แต่ยังขาดวิธีการประเมินเชิงปริมาณ

    คำอธิบายปัญหา: แรงกระแทก เช่น เตาอาร์กไฟฟ้า และโรงรีดอาจทำให้เกิดความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าและการสั่นไหว ส่งผลให้เกิดการกะพริบเล็กน้อยและการทำงานของเครื่องมือที่มีความแม่นยำไม่เสถียร อย่างไรก็ตาม การกะพริบเป็นปริมาณเชิงอัตวิสัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์ และไม่สามารถวัดได้โดยตรงด้วยโวลต์มิเตอร์แบบธรรมดา ไม่มีวิธีการประเมินเชิงปริมาณ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ขาดข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดการข้อร้องเรียนหรือประเมินคุณภาพไฟฟ้า

    วิธีแก้ไข: เครื่องมือนี้ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC อย่างเคร่งครัดสำหรับการวัดการสั่นไหว โดยรองรับการประเมินสามระดับ: การสั่นไหวทันทีใน 1 นาที, การสั่นไหวในระยะสั้น 10 นาที (Pst) และการกะพริบในระยะยาว 2 ชั่วโมง (Plt) โดยมีความแม่นยำในการวัดที่ ±5.5% และ ±5% ตามลำดับ โดยจะประเมินผลกระทบจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่มีต่อระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนในเชิงปริมาณ เพื่อพิจารณาว่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ เมื่อรวมกับความสามารถในการติดตามในระยะยาว ก็สามารถระบุช่วงเวลาที่เกิดการสั่นไหวและความรุนแรงของช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยให้ข้อมูลที่เป็นกลางสำหรับการจัดการคุณภาพไฟฟ้า และการกำหนดความรับผิดชอบระหว่างซัพพลายเออร์และผู้บริโภค

  5. ความท้าทายที่ 5: ปริมาณข้อมูลการทดสอบในสถานที่มีจำนวนมาก ส่งผลให้มีประสิทธิภาพต่ำในการเตรียมรายงานการวิเคราะห์ในภายหลัง

    คำอธิบายปัญหา: การทดสอบคุณภาพไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์จำนวนมากและปริมาณข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตรวจสอบในระยะยาวทำให้เกิดข้อมูลประวัติจำนวนมหาศาล การใช้หน้าจอเครื่องมือเพียงอย่างเดียวทำให้การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นไปไม่ได้ วิธีการแบบดั้งเดิมในการจัดระเบียบข้อมูล การสร้างแผนภูมิ และการเตรียมรายงานด้วยตนเองนั้นต้องใช้แรงงานมาก ไม่มีประสิทธิภาพ มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการรายงานมาตรฐานของสถาบันทดสอบและองค์กรวิชาชีพ

    วิธีแก้ไข: ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าบนพีซีระดับมืออาชีพ ช่วยให้สามารถส่งออกข้อมูลทดสอบไปยังคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วผ่านไดรฟ์ USB ซอฟต์แวร์นี้รองรับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสืบค้นข้อมูลหลายมิติ การวางแผนเส้นโค้งแนวโน้ม สถิติเกิน และการวิเคราะห์สเปกตรัมฮาร์มอนิก และสามารถสร้างรายงานการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลและการเตรียมรายงานได้อย่างมาก เครื่องมือนี้รองรับการอัพเกรดซอฟต์แวร์ผ่านไดรฟ์ USB ทำให้ไม่จำเป็นต้องเยี่ยมชมโรงงานเพื่อขยายคุณสมบัติหรือเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึมในภายหลัง และลดต้นทุนการบำรุงรักษาในระยะยาว

สถานการณ์การใช้งานหลัก
  1. การสำรวจและประเมินคุณภาพไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อยอย่างครอบคลุม

    แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาของบริษัทโครงข่ายไฟฟ้าสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการดำเนินการสำรวจคุณภาพไฟฟ้าเป็นประจำทั่วสถานีย่อยที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าต่างๆ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฮาร์โมนิกของแรงดันไฟฟ้าบัสบาร์ ความไม่สมดุลของสามเฟส การกะพริบ และการเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้า ความสามารถในการตรวจสอบในระยะยาวจะบันทึกข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่หลายวันไปจนถึงหลายสิบวัน ซึ่งเมื่อรวมกับซอฟต์แวร์การวิเคราะห์บนพีซี จะสร้างรายงานการประเมินอย่างเป็นระบบที่ให้การสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวางแผนโครงข่ายไฟฟ้า โครงการริเริ่มในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า และการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด

  2. การวินิจฉัยคุณภาพไฟฟ้าและการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในสถานประกอบการอุตสาหกรรม

    องค์กรอุตสาหกรรมในภาคส่วนต่างๆ เช่น โลหะวิทยา วิศวกรรมเคมี และการผลิตยานยนต์ ซึ่งรองรับโหลดแบบไม่เชิงเส้นและโหลดอิมพัลส์จำนวนมาก สามารถใช