产品描述
三相电能表校验仪功能介绍
1、 国内开创将系统、测试和信号产生集成在一个模块上,产品集成度高,故障率低,体积小,重量轻,响应速度快,效率高,可靠性高,功能强,输出功率大,标准源输出。
2、采用**操作系统,开机立即显示测试画面,无需导引程序,响应速度快,工作效率高。
3、视窗和按键操作相结合(二功能兼备),操作具有多样性,可适用于不同人群和习惯,操作简单。
4、电压、电流、功率、相位、频率、谐波均采用优越闭环输出,设置点一次到位,软件调整,使用方便。
5、电压、电流、相位设有丰富常用实验点,操作简单,一点到位,使用便捷效率高。
6、备有数字旋转编码器调节,使用便捷、简单。
7、输出电压、电流和功率均为高精度、高稳定度标准源,软件校准。
8、应用上位机软件,校验装置可很方便地对各种电能表进行全自动检定和管理。
9、输出标准谐波2~31次,可单次或任意叠加多次谐波输出,并能显示实时谐波、基波波形。
10三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可任意移相,因此也可模拟各种电力故障输出。
11、备有多重报警和保护功能,故障自行检测,并显示故障类型和部位,使用**可靠。
12、备有接口和软件,接口协议开放,用户可自行编程控制仪器。
1、输出交流电压:57.7V 100V 220V 380V 0~120%可调;细度:0.01%;准确度:0.05%
2、输出交流电流:0.25A 0.5A 1A 2.5A 5A 10A 25A;0~120%可调;细度:0.01%;准确度:0.05%
3、输出交流电压电流;失真度:<0.1% ;稳定度:0.005%/1min
4、输出电压、电流负载;每相:25VA;负载调整率:<0.02%
5、输出有功功率;准确度:0.05%
6、输出无功功率;准确度:0.1%
7、输出电能脉冲常数: fh=3.6×107r/kWh
8、输出频率:45Hz~65Hz;细度:0.001Hz;准确度:0.002Hz
9、输出相位:0~359.99度;细度:0.01度 ;准确度:0.05度
10、输出功率因素:-1~0~+1 ;细度:0.0001 ;准确度:0.05%
11、输出谐波: 2~31次;可多次叠加 0~39%可调 ;准确度:0.05%
12、体 积:450×440×135(mm); 准确度:0.5%
13、供 电:单相220V±10% ;重 量: 约18Kg
本仪器是我公司推出的*新产品,该仪器是一种全数字化、多功能、高精度、智能化的现场检测仪器。应用*新微处理器技术和数字信号处理技术,以直接交流采样法实现工频电参数测量(如电压、电流有效值,有功、无功功率、视在功率、工频频率、功率因数,相位关系等),可以直接显示向量图,便于检查错误接线;能测量电流互感器变比;采用误差校验的方式检查电能表的误差。
仪器特点如下:
1、同屏显示三相电压、电流、相位关系及向量图;实时测量有功、无功功率及视在功率的分相及总和功率,多种相位关系显示,向量图分色显示更为直观。
2、测量时可直接从电网取电工作
3、仪器内置充电电池,无外接电源时可电池供电。
4、采用大屏幕彩色液晶显示器,汉字显示仪器的工作状态和测试参数,操作极为方便。
5、仪器测量精度高,测量范围宽。
6、内置存储器,能保存 200 组测量数据,可通过面板上的操作按键查阅已保存的数据组及向量图。
7、外配USB接口,可将仪表测量数据成组上传至 PC 机,或形成打印报告存档。
8、实现测试结果的浏览、查询、报表和打印功能。
9、汉字提示相序状态。
10、中文菜单与直接按键相结合,操作易学、易用。
11、采用超小型结构设计,手持式,体积小,重量轻。
仪器配件名称
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数量
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配置
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主机
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1个
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必配件
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两插电源线
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1条
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必配件
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电压测试线
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1套
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必配件
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5A钳型电流互感器
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3只
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必配件
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100A钳型电流互感器
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1只
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必配件
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数据管理软件
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1张
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必配件
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通讯线
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1条
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必配件
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光电头
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1个
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必配件
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脉冲线
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1条
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必配件
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鳄鱼夹
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4个
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必配件
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产品使用说明书
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1本
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必配件
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铝合金机箱
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1个
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必配件
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掌上型打印机
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1套
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选配件
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1、电压量程:45-450V;分辨率:0.01V
2、电流量程:5(20)A;变比大电流:100(500)A
3、分辨率:0.0001 A
4、相位测量:0-359.9°;准确度: ±1.0°
5、电能精度等级:0.2级
6、电压回路输入阻抗:>500kΩ
7、整机功耗:交流供电≤10VA
8、频率影响:信号在45Hz~65Hz范围内<±0.04%
9、温度影响:在-10℃~+40℃范围内<±50ppm
10、外形尺寸:主机 190×120×48(mm)
11、重量:800g
LYDNC-1000型机车电能表检定装置是根据国家相关检定规程,针对铁路机车电度表、智能耗电记录仪的功能指标,精心研制而成的多功能检定装置。该产品采用大规模可编程逻辑门列阵(FPGA),高速高精度D/A转换器,通过直接数字合成(DDS)技术生成单相二路可调频,调幅,调相信号源,再经大功率精密运放将两路信号进行功率放大。内置高精度标准,采用模拟闭环反馈和数字PID调节,使输出电压、电流、频率、相位,自动长期稳定地跟踪设置参数。该产品集工频电压、电流、功率、相位、频率、电能标准于一体,属(源表一体便携式)标准源系列。不但可以对机车电电表、耗电记录仪进行直接的检测,还可以对多种铁路供配电电工仪表进行误差校验,并可与PC机联机,实现校验过程的全自动化及校验数据的综合管理。
1、采用国际ARM**新技术和先进的双磁芯零误差电流互感器新技术;
2、直接数字合成技术(DDS)合成双路正弦波,可以扩展0~21次谐波,实现对谐波、失真
度的分析和测量。
3、采用高精度大功率精密运放,双重输出保护,使输出信号具有高保真,高抗冲击的能力。
4、内置高精度电压、电流、频率、相位、电能标准、PID调节输出,确保整个设备的长年
高精度、高稳定度。
5、中文彩屏显示,清晰亮丽,使用简单、操作方便。
6、采用精美铝合金机箱,外形美观,重量轻,整机重量小于12Kg。
技术参数
1、输出电压:范围0-300V,输出电流范围:0-12A
2、准 确 度:0.05-1.20 输出功率: 20W
3、输出频率:45Hz-65Hz 分辨率:0.001Hz
4、相 位:范围0.00 °-359.99 °准确度:0.1°
5、工作电源:220V±5%
6、外形尺寸:350mm×450mm×110mm
7、整机重量:约12kg
LYDNC-3000便携式三相电能表检定装置
LYDNC-3000便携式三相电能表检定装置是根据国家电力行业相关标准及国家质检总局仪器仪表检定相关规程,系统分析当前国内外电测技术的研究水准,结合市场现状而推出的一款新品
产品特点
1、采用高速交流采样、高速数字信号处理器(DSP)、复杂可编程逻辑阵列(CPLD)、大功率集成功放、嵌入式计算机系统设计而成,将系统、测试和信号高度集成,体积小,重量轻,,可靠性极高,功能性极强。
2、可广泛用于检定各种单(三)相机械式、电子式电能表误差
3、可对各种数字仪表、指示仪表、互感器、数字测控装置、变送器、交流采样装置、无功补偿控制器及其他电子产品进行性能指标检测。
4、可软件校准输出电压、电流、相位和功率,各项输出均采用动态负载自动调整技术,降低了负载调整率。
5、交流标准源输出频率可以0.0001Hz细度任意调节。三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可以0.001°细度任意移相。
6、可输出2-60次标准调制谐波,可进行单次或任意多次谐波叠加输出。
7、设计有大容量的FLASH ROM,可存贮检定结果数据和将数据传输到上层计算机。
8、电压、电流、功率、相位设有常用试验点,操作简单,一键到位,使用便捷。
9、采用超大规模CPLD芯片设计自己的专用IC使电路简化并提高了可靠性。
10、备有多重报警和保护功能,故障自行检测,可准确显示出故障类型和部位,使用**可靠。
11、采用高清晰大屏幕TFT真彩LCD界面显示,鼠标,键盘及面板按键操作简单人性化设计、全拼汉字输入系统,备有多种通信接口,通信协议开放,用户可自行编程控制仪器进行二次开发。
1、电压:380V、220V、100V、57.735V(量程可选) 调节范围:(0-120)%RG,调节细度:0.001%RG;准确度:0.05%RG稳定度:≤0.005%/2min;失真度:≤0.05%(非容性负载);输出负载: 每相20VA/25VA/30VA(可选),
2、电流:20A、5A、2A、1A(量程可选)调节范围: (0~120)%RG 调节细度: 0.001%RG准确度:0.05%RG;稳定度: ≤0.005%/2min;失真度≤0.05%(非容性负载);输出负载:每相20VA/25VA/30VA(可选);
3、准确度:有功电能: 0.05级,0.1级;无功电能: 0.1级,0.2级;
有功功率: 0.05级;0.1级;稳定度: 0.005%RG/2min,
无功功率: 0.1级; 0.2级;稳定度: 0.005%RG/2min,
4、相位:调节范围: 0°~359.999°;分辨率0.001°;准确度0.02°
5、功率因数:调节范围: -1~0~+1;分辨率: 0.00001;准确度: 0.05%RG
6、频率:调节范围: 30Hz~70Hz;;分辨率: 0.0001Hz;准确度: 0.0005Hz
7、电压电流谐波设置:谐波次数: 2~60次;总谐波含量: 0~40.00%
谐波相位: 0°~359.999°;谐波设置准确度:(10%±0.1%)RD。
8、 电压电流间谐波设置:谐波次数: 1.1~20.0次;分辨率:0.1次;总谐波含量0~40.00%;谐波相位:0°~359.999°;谐波设置准确度:(10%±0.1%)
9、外观尺寸440mm X 177mm X 370mm;重量18Kg;工作电源AC220V±15%
上海来扬电气科技有限公司是专业从事电力系统高压试验设备的研发、生产、销售的中国制造企业。公司设计制造的各类产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。产品有着专业上等、**智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、**耐用的特点,为用户带来了显著的经济效益,赢得普遍赞誉,销售网络遍及国内。
公司坐落于****大城市—上海,拥有现代化标准的生产厂房和完善的制造、加工、检测设备,并依托华交通大学、复旦大学、上海大学等院校的人力资源和技术力量,结合优良的硬件设施与优良的集体智慧,形成企业的核心竞争力。公司具有强大的产品研发、生产、制造能力,以雄厚的技术力量为基础,优化改革,推陈出新,从而使产品质量和生产工艺得到不断的提高。公司主要的产品有:精密计量仪、高压试验仪、串联谐振装置、油试验设备、二次保护测量设备等共六个大类近百种产品。能够充分满足广大顾客的各类需求。
公司本着“质量**,以质为根”的生产理念,严格贯彻 ISO9001 质量管理体系,决心为顾客提供*为上等的产品。公司凭借先进的科学管理理念、雄厚的生产技术力量、完善的售后服务、严格的质量管理,获得了ISO9001 质量管理体系认证证书、计量合格证证书等多项证书,荣获“上海市有名商标”、“上海市守合同重信誉单位”、“ 国内电力行业设备选型采购推荐产品”等称号,是“中国电力设备管理协会会员”及“国内电力行业设备管理战略合作伙伴单位”。
公司以人为本,以诚为信,始终坚持“顾客满意”的服务宗旨,依靠优良的产品和完善的服务来创造和维护公司品牌,得到用户的认同、市场的认可。在不断提高产品质量的同时将用户的需求和期望转化为要求,真正实现服务**,客户满意。为用户提供快速及时、全方位的售前、售中、售后服务。
上海来扬电气科技有限公司主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设备等诸多电力检测产品研发、生产与销售。产品品种多、规格全、技术先进,得到行业内的诸多好评。
上海来扬电气科技有限公司通过了GB/ISO-9001:2000-ISO9000-2000质量体系认证,产品多次通过上海市计量测试研究院鉴定,成为电力行业权威品牌。公司在国内二十多个省、市、区建立了销售网络和售后服务网络,产品服务于各大电力局、电厂及国内许多大型企业。
上海来扬电气科技有限公司常年致力于新技术和新产品的研制与开发,不断将*新技术用于产品改进和新品开发上。在设计和制造上始终追求产品的高**性、高可靠性、高品质质量性。
上海来扬电气科技有限公司一贯奉行诚信务实的精神,不断努力,开拓进取,视电力检测为己任。以科技求发展,以质量求生存,以服务求信誉,以管理求效益,为客户和社会提供*优良的服务。
公司理念:远见卓识、超越**!
信誉宗旨:品质磐如石,承诺硬如金!
上海来扬电气科技有限公司是中国*大的测试仪器、检测设备生产厂家之一。本公司于国外品牌建立了长期的战略性合作关系,通过与世界*大的测绘GPS公司——美国Trimble公司的战略合作,将世界*先进的GPS、RTK、VRS、全站仪、水准仪、3D激光扫描仪等产品推广给中国测绘用户,并将海洋测量产品、机械控制产品和SCS900等先进的设备引入中国。从2003年起,上海来扬成为美国Trimble公司全球*大的分销商之一,在中国的市场占有率高达35%,成为名副其实的**者。*先进的产品、上等的服务和与客户长期的紧密合作,使上海来扬成为中国测绘行业*响亮的品牌。与Trimble的合作,还延伸至OEM板和GIS等领域。
上海来扬不仅为用户提供先进的GPS设备,还根据中国国情,为用户提供量身打造的系统集成、技术和服务,如:GPS基站网络解决方案、基于PDA和GPS手簿的应用软件开发、GPS数据自动化后处理软件开发、大坝和桥梁等高精度工程项目的系统解决方案,并在石油勘探开发、铁路勘探、公路建设、土地规划、城市勘测、水利开发、电力工程等方面拥有丰富的测绘工程实践经验。
富有战略眼光的上海来扬将业务拓展到水工业行业,开始了与全球**的离心机制造商——德国Westfalia离心机公司的合作。短短四年的时间,来扬公司在污泥固液分离领域,实现了从零到**的飞跃。2003年以来,上海来扬的市场占有率一直保持**地位,达到了30%,成为中国*大的进口离心脱水设备供应商。
2004年, 上海来扬凭借其在水工业行业的优势资源,与世界上*大的管道检测设备制造商——德国IBAK公司和美国有名的Aquatech疏通车制造商建立了又一个强强联手的合作关系,成功拓展了其在水工业行业的业务领域。
陆地资源日益匮乏,海洋必将成为未来经济新的增长点。上海来扬利用其在测绘、导航、通信、授时和水工业行业的优势地位,圈定了海洋作为其大展宏图的下一个目标。
非凡的成就来源于非凡的团队!以人为本的理念使上海来扬电气科技有限公司凝聚了强大的人力资源,极富战略眼光的市场开发队伍、专业高效的管理团队和精明快捷的销售队伍,铸就了上海来扬过去的辉煌,并将成就麦格集团未来的**理想。
将国外先进的产品引入中国,研制、开发、配套适合中国用户的**集成系统和服务,将国内质量高成本低的产品引入国际市场,是上海来扬电气科技有限公司的长期宗旨。永不满足于现状,使上海来扬电气科技紧紧抓住了历史赋予的大好机遇!
上海来扬电气科技有限公司自主生产有如下产品
0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器,交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗测试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪; 三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、高压放**、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备,串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪
一、功能特点
1、仪器是集电能表校验、电参量测试和检测电网中发生波形畸变、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题为一体的高精度测试仪器。
2、不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线实负荷检测计量设备的综合偏差。
3、精准测量电压,电流,有功功率,无功功率,相角,功率因数,频率等多种电参量,从而计算出测试设备回路的测量偏差。
4、可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。同时,在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式。
5、电流回路可使用钳形互感器进行测量,操作人员无须断开电流回路,就可以方便、**的进行测量。
6、可校验电压表、电流表、功率表、相位表等指示仪表以及三相三线、三相四线、单相的1A、5A的各种有功和无功电能表。
7、可采用光电、手动、脉冲等方式进行电能表校验。
8、测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、闪变、三相电压允许不平衡度和电网谐波。
9、可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。
10、负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数。
11、 电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
12、 测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价
13、具备万年历、时钟功能,实时显示日期及时间。可在现场校验的同时保存测试数据和结果,并通过串口上传至计算机,通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理。
14、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好
15、体积小、重量轻,便于携带,既可用于现场测量使用,也可用做实验室的标准计量设备。
二、技术指标
1、输入特性
电压测量范围:0~400V,50V、100V、200V、400V四档自动切换量程。
电流测量范围: 0~5A,内置互感器分为5A(CT)档。钳形互感器为5A(Q)、25A(Q)、100A(Q)、500A(Q)四个档位。
相角测量范围:0~359.9°。
频率测量范围:45~55Hz。
2、准确度
计量校验部分:
电压:±0.05%(±0.1%)
电流:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%)
有功功率:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%)
无功功率:±0.2%(±0.5%)(钳形互感器±1.0%)
电能:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%)
频率:±0.05%(±0.1%)
相位:±0.2°
3、电能质量
基波电压和电流幅值:基波电压允许偏差≤0.5%F.S.;基波电流允许偏差≤1%F.S.
基波电压和电流之间相位差的测量偏差:≤0.5°
谐波电压含有率测量偏差:≤0.1%
谐波电流含有率测量偏差:≤0.2%
三相电压不平衡度偏差:≤0.2%
电压偏差偏差:≤0.2%
电压变动偏差:≤0.2%
闪变偏差:≤5%
4、工作温度
工作温度:-10℃~ +40℃
5、绝缘
⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值),历时1分钟实验。
6、标准电能脉冲常数
标准电能脉冲常数:内置互感器常数(FL)=10000 r/kW·h
钳型互感器常数(FL):
5A
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25A
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100A
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500A
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10000 r/WK·h
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2000 r/WK·h
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500 r/WK·h
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100 r/WK·h
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7、重量
重量:2Kg
8、体积
体积:25cm×16cm×6cm
三、结构外观
1、外型尺寸及面板布置
仪器外形正视如图一:
仪器上方是液晶显示器,下方是按键区,顶端为接线部分,包括:电压输入端子UA、UB、UC、UN;电流输入端子Ia+、Ia-、Ib+、Ib-、Ic+、Ic-(其中Ia+、Ib+、Ic+为电流流入端,Ia-、Ib-、Ic-为电流流出端 ;钳形电流互感器接口(A相钳、B相钳、C相钳);光电及脉冲信号接口。
右侧下部为其他接口部分,包括:232串行口(用于上传保存的数据至计算机);
充电器接口,用于连接充电器;USB接口,通过专用数据线可连接电脑,将仪器内存储卡做为大容量存储器使用。侧面图见左侧图二。
仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,
正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用*好在两周内充一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在4小时以上。
仪器的外包装及配件箱尺寸,如图三所示:
2、键盘操作
键盘共有30个键,分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、Ã、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。
各键功能如下:
↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值。另外,↓还可以用于显示子目录菜单。
Ã键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。
退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单。
存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。
查询键:用来浏览已存储的记录内容。
设置键:保留功能,暂不用。
切换键:保留功能,暂不用。
自检键:保留功能,暂不用。
帮助键:用来显示帮助信息。
数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。
小数点键:用来在设置参数时输入小数点。
#键:保留功能,暂不用。
F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。
3、液晶界面
液晶显示界面主要有十九屏,包括主菜单、四个下拉子菜单,以及十七个功能界面,显示内容丰富。
开机界面
当开机后显示图三界面。屏幕顶端一行显示为各项功能菜单,选择←、→键,用于改变当前选项;选择↑、↓键,显示下拉菜单,按确定键进入相应功能测试和设置;屏幕中间部分显示出软件的版本号;屏幕左下角显示出内置充电电池的电压幅值和剩余电量百分比,用户可根据此数值来判断是否需要为仪器充电;右下角显示出当前的日期和时间。
(2) 电表校验下拉菜单界面
电表校验主菜单如图五显示的下拉菜单,选择↑、↓键,显示选中下拉菜单中的测试功能,其中包含:参数设置、测量参数、矢量分析、电表校验、走字试验和CT变比功能菜单。
按确定键可进入相应功能测试和设置,按取消键返回主菜单。
(3) 电表校验-参数设置界面
参数设置界面用于调整试验前所需要确定的数据。包括:PT变比、CT变比、常数、圈数、接线方式、输入方式、电压档位、电流档位、表号。
PT变比 — 当进行高压计量直接测试时,用来输入高压计量表计所接的电压互感器比值,本仪器中为保留参数,不能设置;
CT变比 — 当进行低压计量表计直接从CT一次侧取样进行校验时,用来输入计量表计所接的电流互感器比值;
常数 — 指被测表的标准电能脉冲常数,输入范围为0~99999;
圈数 — 指校验周期,即几圈(或几个脉冲)计算一次误差;
以上几种参数的输入是通过增减不同的步长来实现的,步长可通过按确定键来切换,例如:
接线方式 — 指被测表计的类型,包括:P3(三相三线有功)、Q3(三相三线无功)、P4(三相四线有功)、Q4(三相四线无功)几种方式,用←、→键进行切换;
输入方式 — 指被测表脉冲取样方式,包括:脉冲(光电)方式和手动方式两种,用←、→键进行切换;注意,用不同的脉冲取样方式时一定要将本参数设置为与之相应的方式,否则测试可能不正常;
电压档位 — 指电压的量程,根据电压的大小来切换电压的档位,仪器内部自动切换,可有效避免选错档位而烧毁仪器;
电流档位 — 指电流的取样方式以及不同取样方式下电流量程的选择,包括:5A(CT)、5A(Q)、25A(Q)、100A(Q)、500A(Q);其中(CT)指内置互感器输入方式,此种方式精度高,但电流接入比较麻烦;(Q)指钳形互感器输入方式,此种方式接入方便,但精度较低。
表号 — 人为输入编号用于区分被试品结果,以便在查阅时不会将多组结果混淆,表号可为数字或字母,*多输入12位。
(4) 电表校验-测量参数界面
此屏显示出当前测量的三相电压幅值Ua、Ub、Uc、三相电流幅值Ia、Ib、Ic、三相有功功率数值Pa、Pb、Pc,各相功率因数Pfa、Pfb、Pfc,各相无功功率数值Qa、Qb、Qc,各相视在功率数值Sa、Sb、Sc,各相相角的数值,以及总有功功率、总无功功率、实测频率、总功率因数。如果接线方式为三相三线时,电压显示为Uab和Ucb两相,电流只显示Ia和Ic,功率显示A相功率、C相功率和总功率显示.
(5) 电表校验-三相四线矢量分析界面
此屏显示三相四线制计量装置的实测矢量六角图,同时显示出三相电压、三相电流的矢量关系以及以Ua为参照的各个量之间的相位角。通过此屏可以直观的判断三相四线计量装置的接线是否正确,各相负荷的容、感性关系,上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的向量图。
(6) 电表校验-三相三线矢量分析界面
此屏显示三相三线制计量装置的实测矢量图,同时显示出电压Uab、Ucb和A、C相电流的矢量关系以及以Ua为参照的各个量之间的相位角。通过此屏可以直观的判断三相三线计量装置的接线是否正确,能对接线情况直接判定出结果,可根据不同的负荷情况对144种接线方式进行判断,上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的向量图,图中接线判断中的“正”表示电压是正相序,如为逆相序应显示“负”,“+Ia +Ic”表示Ia和Ic的相别是正确的,同时极性也都是正确的。具体的144种接线方式见附件。
(7) 电表校验-电表校验界面
此屏显示出当前设定的常数(电表的常数)、设定圈数、算定脉冲、实测的脉冲、当前圈数、E1、E2、E3、E4、E5为连续记录的五次误差,平均误差(*近五次误差的平均值),字体*大的E为*后一次的误差,S为由*近五次误差计算得来的标准偏差估计值。
(8) 电表校验-走字试验界面
此屏显示出从进入此界面开始到当前时刻的累计有功电能,进入后记度器自动开始走字,当按下《确定》键后数据清零,重新开始走字,显示出当前累计的电能数值;在此功能屏下可用来进行电表的走字试验,与表记记度器对比,防止换铭牌或齿轮的窃电手段。
(9) 电表校验-CT变比界面
用来进行低压计量用电流互感器变比的检测,屏中显示一次侧实测电流值、二次侧实测电流值、CT变比值、测量夹角(通过夹角可判定互感器的一次侧和二次侧是否极性相同、是否相别一致;如果夹角为0°左右,则说明互感器一次和二次同极性且同相别;如果夹角为180°左右,则说明互感器一次和二次同相别但极性反;如果夹角为60°、120°、240°或300°左右的数值,则说明相别���极性都可能反),屏幕上方为接线提示信息。屏幕上方显示出操作提示,提示如何接线。
(10) 谐波分析-主菜单界面
谐波分析主菜单如图四显示的下拉菜单,可用来选择相应的谐波测试相关功能,通过↑、↓键可切换到相应的下拉菜单中的测试功能,其中包含:波形显示、频谱分析、电压谐波、电流谐波功能菜单。
按确定键进入相应功能测试和设置,按取消键返回主菜单。
(11) 谐波分析-波形显示界面
在此屏中可显示出当前各个被测模拟量的实际波形,波形实时刷新,能直观的显示出被测信号的失真情况(是否畸变、是否截顶),显示当前显示为Ua、Ia的波形 , 用↑↓键来切换不同的相别;可切换为B相电压、电流的波形,C相电压、电流的波形,A、B、C三相所有的电压和电流的波形。可以做为简单的示波器使用。
(12) 谐波分析-频谱分析界面
此屏以柱状图的形式显示出A 相电压、B 相电压、C 相电压、A 相电流、B 相电流和C 相电流。UA-UB-UC-IA-IB-IC提示当前通道(可通过←、→键来改变所选通道),1%-10%为各谐波分量百分比(当所有次数的谐波含量都小于10%时进行放大显示,即以10%做为满刻度;当有一项以上的谐波含量大于10%时,正常显示,即以100%做为满刻度),5-30指示的是谐波的次数,右侧数值显示总谐波畸变率THD、有效值和32 次谐波。无失真的信号应显示**次谐波(基波)。
(13) 谐波分析-电压谐波界面
此屏显示电压谐波含量,其中THD为各相的电压波形畸变率(即谐波失真度),RMS为各相的电压有效值,01次为基波电压(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示,以表格的形式显示1-32 次电压谐波。可通过↑↓键来切换低次(01-16)和高次(17-32)谐波含量的表格。
(13) 谐波分析-电流谐波界面
此屏显示电流谐波含量,其中THD为各相的电流波形畸变率(即谐波失真度),RMS为各相的电流有效值,01次为基波电流(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示,以表格的形式显示1-32 次电流谐波。可通过↑↓键来切换低次(01-16)和高次(17-32)谐波含量的表格。
(14) 数据管理主菜单界面
数据管理主菜单如图十八显示的下拉菜单,可用来选择相应的数据管理相关功能,通过↑、↓键可切换到相应的下拉菜单中的测试功能,其中包含:记录查询、联机通讯、帮助文件、移动存储功能菜单。
按确定键进入相应功能测试和设置,按取消键返回主菜单。
(15) 数据管理-记录查询界面
此屏显示保存的记录数据,包括测试的日期时间、被侧表号、实测误差、三相电压和电流相角数值、三相电压和电流向量图、三相电压幅值、三相电流幅值、三相有功功率。
(16) 数据管理-联机通讯界面
(17) 数据管理-帮助文件界面
(18) 数据管理-移动存储界面
本界面用作将内置大容量数据存储卡与计算机相连的功能,仪器可直接做为USB设备使用。一定要将USB接口通过专用连接线与电脑相连接后,才可按回车键进行联机操作,否则可能会造成长期等待的现象。基本配置的仪器不具备此项功能,暂不提供支持。
(19) 系统校准主菜单界面
系统校准主菜单如图二十三显示的下拉菜单,可用来选择相应的系统校准相关功能,通过↑、↓键可切换到相应的下拉菜单中的测试功能,其中包含:时间校准、增益校准、编号查询三个功能菜单。
按确定键进入相应功能测试和设置,按取消键返回主菜单。
(20) 系统校准-时间校准界面
(21) 系统校准-增益校准界面
此界面为调节仪器精度所用,用户无法进入。
(22) 系统校准-编号查询界面
此界面用来查询仪器的编号,在升级程序时必须要知道仪器的全部编号,否则无法进行升级操作。
四、使用方法
1、电表接线原理
⑴ 三相三线和三相四线测量原理简介:
三相三线制测量是指使用两个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入两只电流表(串联在A、C两相)、两只电压表(分别并联在AB之间和CB之间)和两只功率表(电流线圈串联在A、C相,电压线圈并联在AB和CB之间),其测量原理如图二十六所示
三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入三只电流表(分别串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相,电压线圈分别并联在A、B、C对N之间),其测量原理如图二十六所示
2、三相四线低压电能表经钳表接入接线
三相四线制低压电能表经钳形互感器接线校验如下图二十八
先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;再将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、B、C的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。
打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。
3、三相四线低压电能表经内部CT接入测试
三相四线低压电能表经内部CT接入接线校验如图二十九所示:
先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上,有标记的接电流正端,无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连片打开。
打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。
目前有这种端子排的接线方式已经很少见,对于没有端子排的只能采取钳表接入法。
4、三相三线高压电能表经钳表接入接线
三相三线高压电能表经钳表接入接线如图三十所示:
先将电压线首端的黄、绿、红插棒分别接到仪器面板相应的A、N、C电压端子上(即黄色插棒接到电压端子UA上,绿色插棒接到电压端子UN上,红色插棒接到电压端子UC上,UB端子不接线),电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;再将A、C两相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、C的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。
打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。
5、三相三线高压计量表计经内部CT直接接入接线
三相三线高压电能表经内部CT接入接线如图三十一所示:
先将电压线首端的黄、绿、红插棒分别接到仪器面板相应的A、N、C电压端子上(即黄色插棒接到电压端子UA上,绿色插棒接到电压端子UN上,红色插棒接到电压端子UC上,UB端子不接线),电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;将电流线的首端A、C两相插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上(B相线不用),有极性端标记的接电流正端,无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连片打开。
打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。
内部CT直接接入的方式能达到*高的测试精度,但接线比较繁琐。
6、单相接线
单相接线方式与三相四线制接线相同,只需将电压、电流线接入仪器的同一相的电压和电流端子即可(因接线简单,不再给出接线图)。
7、测量谐波
测量电压谐波时只须输入电压信号,电流谐波时只须输入电流信号。
五、常见故障分析
1、常见故障
⑴装置接线错误
⑵电能表故障
⑶CT部分故障
2、经验判断
⑴计量装置正常时综合误差(含CT误差、二次接线误差和电表误差)在±3%时。
⑵综合误差在-10%至-3%时一般可能为
a、电表不准
b、CT二次负载重
c、CT负误差
⑶综合误差超过10%时可能为
a、CT二次接线错误
b、CT变比不对
c、缺相或错相
一般现场工作时可先进行综合误差的测量,综合误差在±3%时系统基本没有问题,当综合误差较大时可分别进行CT误差、电表误差的校验及线路诊断。
3、三相四线制线路常见问题
⑴缺一相
缺某相电压、电流时,可从分析仪的“测量参量1”或“矢量图”两功能项直接看出。缺相原因一般是计量装置的三组元件中的某一组元件出现故障或接线断开。具体可能原因如下:
a、电能表电压线圈一相不通(线圈断路、雷击、电压挂钩与螺钉未接触)
b、计量回路一次测某相保险熔断或接触不佳
c、电压二次回路一相线路断路(保险熔断或接触不佳)
d、电表或CT本身一相电流线圈或CT二次绕组开路(线圈烧断、电能表接线端或二次接线端接触不上)
e、二次电流回路中某相电流开路
⑵缺两相与缺一相的原因和情况基本类似。
⑶电流一相或几相反向电流反向可从 “矢量”功能中看出,例如上图所示的情况为A相电流反向,反向后角度与正常应相差180°,造成此种现象的原因为:
a、A相CT 的K1、K2接反
b、A相CT电缆穿出方向反向
c、CT上K1、K2与实际标注不符
⑷电压与电流错相
一相或几相电压和电流不对应,使实际角度与正常差120°或240°,如下图(图三十二)
4、三相三线制线路分析方法三相三线制线路接线正确时矢量图如左图,错误接线的分析方法参照三相四线制线路。
5、单相表测量
单相表测量时可用仪器的任意一相进行(通常情况用A相),情况比较简单,此处不做具体讲解。
6、CT常见故障及原因
⑴故意更换CT铭牌
⑵CT精度不合格
⑶CT损坏
7、电能表故障
如果接线正确但误差还是很大,则应调整或更换电表。
六、电池维护及充电
仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的电池,避免因电平不兼容而造成对仪器的损害。
仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,
正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用*好在一个月内充一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在4小时以上,因内部有充电保护功能,可以对仪器连续充电。
每次将电池从仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态,重新装入电池后,不能直接工作,需要用充电器给加电使之解除保护状态,才可正常工作。
七、注意事项
1、在对测量精度要求较高时,很好要用内部互感器进行测量。接电流互感器时一定要严格保证电流互感器二次侧不开路。
2、钳形互感器是高精密的测量互感器,一定要注意轻拿轻放,避免磕碰、摔坏,否则会影响测试精度。钳形表切口面需保持干净、光洁,不要污染其它杂物,以保证钳形表闭合良好。
3、测试开始前请输入正确的设置参数,否则可能会造成数据结果偏差或错误。
4、用钳形表卡一次铝排时,一定不要让钳形表切口铁芯碰到铝排,否则可能发生危险,损坏钳形表及仪表。