电能质量监测装置普遍支持自定义监测时段,现代中高端装置还具备分时差异化监测与灵活触发能力,可按时间、事件或混合策略定制采集与存储,兼顾精度、效率与存储成本。
一、自定义监测时段的核心实现方式
1. 基础定时监测配置
固定时段监测:设置具体开始 / 结束时间(如 8:00-18:00 生产时段),或按工作日 / 休息日划分不同监测计划;
循环周期监测:按固定间隔(如 1 分钟、5 分钟、1 小时)自动采集,可设置单次循环或长期循环;
冻结记录设置:自定义日冻结(如 24:00)、月冻结(如月末最后一天)时间,用于统计报表生成。
2. 分时差异化监测(高级功能)
多时段多策略:最多可划分 6 个时区、10 个时段,为每个时段设置独立的监测参数;
频率差异化:生产时段高频采集(1 分钟 / 次),夜间低频采集(15 分钟 / 次),平衡实时性与数据量;
参数差异化:重要时段(如设备启动)监测全参数(谐波、闪变、不平衡度等),非重要时段仅监测基础参数(电压、电流、频率)。
3. 触发式 + 定时混合监测
定时触发事件监测:在指定时段内启用事件触发(如电压暂降 > 10% 时自动录波),非时段内仅基础监测;
周期 + 事件互补:常规按周期监测,发生异常时自动切换为高频采集并延长记录时间。
二、配置方式与操作途径
| 配置途径 | 操作方式 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 本地操作 | 面板按键 / 触摸屏设置,或通过 USB 连接电脑用专用软件配置 | 现场调试、无网络环境 |
| 远程配置 | 以太网 / 4G/5G 连接,通过主站系统或 Web 界面远程修改时段参数 | 大规模部署、无人值守站点 |
| 自动同步 | 支持 GPS/IRIG-B 时间同步,确保多装置时段配置一致 | 电网级同步监测、分布式系统 |
三、应用场景与价值
1. 工业用户场景
生产时段重点监测:在设备运行、产能高峰时段高频监测,及时发现谐波、电压暂降等问题;
夜间节能监测:降低夜间监测频率,减少数据传输与存储成本,同时不遗漏重大事件。
2. 电网运维场景
峰谷分时监测:用电高峰时段(如 18:00-22:00)加强监测,保障电网稳定;
检修时段定制:在设备检修、电网倒闸操作时段,设置专项监测计划,评估操作对电能质量的影响。
3. 新能源并网场景
光伏 / 风电出力时段:在发电高峰时段(如白天)高频监测,分析新能源接入对电网谐波、电压波动的影响;
储能充放电时段:针对储能系统充放电过程设置专项监测,优化充放电策略。
四、不同档次装置的功能差异
| 装置档次 | 自定义时段能力 | 典型配置 |
|---|---|---|
| 基础款(S 级) | 支持基础定时监测、固定周期采集 | 1-2 个时段,采集间隔 1-60 分钟可调 |
| 中端款(A 级) | 支持多时段差异化监测、频率差异化 | 3-5 个时段,支持工作日 / 休息日区分 |
| 高端款(Class A+) | 全功能自定义,含分时多参数、混合触发 | 最多 10 个时段,支持事件 + 定时混合策略 |
五、注意事项
时间同步:自定义时段前需确保装置时钟准确(通过 GPS/IRIG-B/NTP 同步),避免时段错位;
存储容量:高频监测时段需注意存储容量,避免数据溢出(可设置自动覆盖或告警);
参数一致性:多装置协同监测时,需统一时段配置,确保数据可比性。
总结
电能质量监测装置不仅支持自定义监测时段,还具备丰富的分时差异化与混合触发能力,可根据实际需求灵活配置,在保障监测效果的同时优化资源利用。选型时可根据应用场景(工业 / 电网 / 新能源)选择对应档次的装置,充分发挥自定义时段功能的价值。
审核编辑 黄宇
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