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El osciloscopio mide cambios instantáneos de valores: acción anti-isla y tiempo de corte de energía

2020-04-26View Original

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El fenómeno de isla se refiere a cuando el suministro de energía de la red se desconecta debido a un accidente por falla o mantenimiento de un corte de energía, el sistema distribuido de generación de energía conectado a la red de cada usuario (como: La generación de energía fotovoltaica, la generación de energía eólica, la generación de energía con pilas de combustible, etc.) no detectan el corte de energía inmediatamente y se desconectan de la red eléctrica principal, formando una isla autoabastecida compuesta por sistemas de generación de energía de centrales distribuidas conectados a la red y cargas circundantes. Cuando se produce el aislamiento, se desconoce el estado del suministro de energía del sistema, lo que puede provocar diversos efectos adversos.: Por ejemplo, puede poner en peligro la vida del personal y de los usuarios de mantenimiento de la línea de la red eléctrica. ; O interferir con el cierre normal de la red eléctrica. ; O la red no puede controlar el voltaje y la frecuencia en la isla, causando daños a los equipos de distribución y al equipo del usuario. Por lo tanto, si se dispara el disyuntor de control de potencia del inversor fotovoltaico conectado a la red, se necesita un osciloscopio para medir el funcionamiento anti-isla del dispositivo y el tiempo de corte de energía para verificar si cumple con los estándares. Para un osciloscopio, este proceso consiste en medir cambios en valores instantáneos. Por eso hoy hablaremos sobre cómo usar un osciloscopio para medir cambios en el valor instantáneo de la forma de onda. En realidad, este proceso se divide en 2 partes. La primera parte es capturar la forma de onda del tiempo del corte de energía. La segunda parte consiste en calcular el tiempo de apagado de la forma de onda capturada. Primero hablemos de cómo usar un osciloscopio para capturar la forma de onda del tiempo del corte de energía. Las señales se pueden dividir en corriente alterna y corriente continua, y los métodos de corte de energía se pueden dividir en corte de energía activo y corte de energía pasivo. Los métodos de captura varían dependiendo de diferentes factores. Por ejemplo, si ① la alimentación de CC se apaga pasivamente (el equipo está en funcionamiento y no hay forma de saber cuándo se cortará la alimentación), el osciloscopio puede capturar la forma de onda usando un solo disparador. Configuramos el modo de disparo del osciloscopio en automático, el modo de disparo en disparo de flanco descendente y movemos el nivel de disparo por debajo del voltaje de CC y por encima del nivel cero. Luego haga clic en Disparador único. Cuando ocurre un corte de energía, el osciloscopio captura la caída de voltaje.: Luego detenemos la forma de onda, la expandimos a una posición adecuada y abrimos el cursor para medir el tiempo en que cae la forma de onda. El tiempo de apagado de la señal en la imagen siguiente es de aproximadamente 500 μs. Si se trata de un corte de energía activo de CC (el equipo está en funcionamiento y el dispositivo está en funcionamiento, interrupción manual de la puerta activa), dado que el tiempo de corte de energía es controlable, el osciloscopio no solo puede usar un método de disparo único para capturar la señal, sino también usar un método de base de tiempo prolongado para registrar la señal de interrupción de la puerta. Supongamos que se estima que el tiempo total de operación de apagado será de 10 segundos. Podemos configurar la base de tiempo en 1S y luego realizar la operación de apagado. De esta forma, una pantalla será de 14 segundos. Una vez completada la operación, el osciloscopio presiona el botón de parada. Este período de tiempo es el adecuado para que grabemos la señal de apagado. Luego, como antes, expanda la forma de onda a una posición adecuada, abra el cursor y mida el tiempo en que la forma de onda cae. Se puede ver que es de unos 580 μs. Para ③ apagado activo de CA, también podemos usar el mismo método de base de tiempo prolongado, pero además necesitamos ajustar la profundidad de almacenamiento al máximo para garantizar que la forma de onda no se distorsione. Entonces, ¿cómo capturar la forma de onda si ④ la alimentación de CA se corta pasivamente? Dado que se trata de un corte de energía pasivo, dado que no sabemos cuándo ocurrirá el corte de energía, no es muy apropiado utilizar una base de tiempo larga. Por lo tanto, debemos utilizar un único disparador y encontrar un método de disparo adecuado para capturar la señal. Déjanos darte un ejemplo. Supongamos que es una onda sinusoidal. Puede ver que su ancho de pulso positivo es de aproximadamente 10 ms.: Luego, después de un corte de energía, su ancho de pulso inevitablemente se hará más pequeño, por lo que usamos el disparo por ancho de pulso, configuramos la condición en polaridad positiva de menos de 9 ms y luego hacemos clic en el disparador único. Cuando se produzca el corte de energía, el osciloscopio captará este momento: Luego, use el mismo método para expandir la forma de onda y use el cursor para medir el tiempo.

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