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HN2003A 三相电能表检验装置青岛华能供应 三相电能表校验装置 售后完善
1.2 电源
单相:AC220V±10%;频率:50±2.5Hz
2. 技术指标
2.1 装置准确度等级:0.1/0.05级
2.2 输出电压:
量程:3×57.7V/100V/230V/380V;
调节范围:0~120%
调节细度:优于 0.01%
输出稳定度:≤0.05%/3分钟
输出失真度:≤0.5%
谐波输出:2~21次谐波,含量≤40%;
2.3 输出电流:
量程:10mA、0.1A、0.25A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A
调节范围:0~120%,输出电流:120A
调节细度:优于 0.01%基于的软件定义无线电技术,实时频谱仪在成本、尺寸、重量和功耗方面均优于传统的实验室级频谱仪。于分布式部署在实验室、现场或车辆内,是一款便携式、无风扇系统,具有高性能软件定义的射频接收器、数字化仪和仪的功能。具有静音、重量轻、外壳更加坚固、及频谱性能更高的特点。基于优化的软件定义的无线电接收器架构,结合实时数字化和数字信号处理。在这样一个小型、美观的单盒平台上能够实现宽带宽、深动态范围和27GHz频率范围。
2. 7装置配置:
1) 标准电能表配置:
三相高精度标准电能表,准确度等级:0.05级
电流输入范围:10mA~120A;电压输入范围:40~480V
2) 挂表数量:6表位
3) 输入输出接口:
a) 每个表位提供脉冲信号兼容输入接口;
b) 每个表位配置多路脉冲选择器,提供正反向有无功、需量周期信号、时段投切信号、时钟信号输入端口;
c) 每个表位提供1路RS-485通讯口
4) 监视仪表:从标准表读出在工程师的日常测试中,有时会发现用万用表测试的结果与许多高精度的仪器测试的结果并不一致,工程师往往会陷入迷茫,到底哪个值才是正确的?原来,选择不同的测量模式,会导致结果大相径庭,本文将对常见的4种测量模式进行解析,大家莫要傻傻分不清。测试同样一个信号,不同的计算方式与测量模式将会得出完全不同的结果,常用的4种测量模式包括:RMS(真有效值也称有效值或均方根值)、MEAN(校准到有效值的整流平均值也称校正平均值)、DC(简单平均值也称直流分量)、RMEAN(整流平均值也称平均值)。
5) 误差处理系统:
a) 每个表位配置立的误差处理器
b) 误差显示位数:6位
c) 脉冲错接线输入保护
6) 高精度时钟测试仪:准确度:2×10-7/S;
7) 机械结构
a) 台体采用分体式结构;(1个柜子+6表位挂表架)
b) 挂表架采用铝合金材料制成,挂表方式采用铝合金表托;
c) 台面板采用防火防热材料,上敷绝缘垫;
8) 其它:、
a) 装置配置有方便检定用的电流接线柱
b) 装置配置大电流短接线
c) 装置每个表位配置1套RS-485线和1套多功能脉冲线
d) 装置配置有急停开关
e) 操作方式:可采用台体键盘操作或PC机操作在透明带标识转换模式下,必须保证模块取得完整的串行数据帧,否则会造成分包错误。分包方式透明带标识转换模式下,串行帧转为CAN报文时的形式如。需要注意的是,串行帧中所带有的CAN报文“帧ID”在串行帧中的起始地址和长度可由配置设定。起始地址的范围是0~7,长度范围分别是1~2(标准帧)或1~4(扩展帧)。如果在配置中帧类型为标准帧,帧ID信息起始地址为3长度为1,则帧ID的有效位只有8位。地址3中的CANID1作为标准帧ID的高8位,其余位补0。
三、 台体基本功能
1. 可同时检定相同规格、不同常数的三相电能表(电子式、感应式及四象限无功电能表)。
2. 可选择台体小键盘操作或PC机操作。小键盘操作的每个键功能标识清晰,配合LCD液晶显示屏显示,中文提示,操作直观、方便。PC机控制软件层次分明,界面美观,使用灵活方便。配置WINDOWS98/2000/XP下的中文测试软件,能控制装置实现对电能表的自动测试。
3. 具有条形码扫描录入表号功能。
4. 按规程要求,对潜动、起动、基本误差、标准偏差等检定项目实行全自动检定。还可自由选点,确定检定方案,检定方案能按规程智能配置也能进行手工设置。
拿出ES2三相相位伏安表。按图接线钳住线。电压黄色对应黄色(A相),电压绿色对应绿色(B相),电压红色对应红色(C相),黑色对就黑色(零线)。CT1电流钳:钳住A相(黄色),CT2电流钳:钳住B相(绿色),CT3电流钳:钳住C相(红色)。与ES2三相相位伏安表对应的颜色插头插好。按红色的POWER开机键直接显示出三相的电压,与电流,U1:237V,U2:238V,U3:238V,I1:396mA,I2:1.15A,I3:419mA。
四、 多功能检定项目
1. GPS对时:可以通过485的广播命令授时,也可通过485的设置命令写时间。
2. 日计时误差测试:可同时对多个表位的多功能电能表输出秒脉冲的准确度进行测量,并可选择地自动换算为日计时误差进行显示。
3. 时段投切误差测试:对输出时段投切信号的多功能电能表可进行时段投切误差的测试,对没有输出投切信号的多功能电能表可根据通信给出定性的时段投切结果,也可通过通信接口对多功能电能表进行对时、授时操作。
4. 485口通讯功能:通过485通讯接口,能够对有通信接口的多功能电能表进行内存电量检查、参数设置等操作。同样在电动汽车充电领域,RCD也作为一种基本电气保护装置被广泛应用。电动汽车充电一共有四种模式,在GB/T18487.1-2015《电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求》中有明确说明。模式一使用充电连接电缆将电动汽车与交流电网相连,剩余电流保护主要依靠建筑配电箱中的剩余电流保护装置(RCD),由于不能保证所有现存建筑物装置都配有RCD,所以这种方式十分危险,已经被禁止使用;模式二在充电连接电缆上安装了缆上控制保护装置(IC-CPD),IC-CPD内部具有剩余电流检测保护功能;模式三使用供电设备,将电动汽车与交流电网直接连接,并且在供电设备上安装了控制导引装置,供电设备即交流充电桩;模式四将电动汽车连接交流电网或直流电网时,使用了带控制导引功能的直流供电设备,即直流充电桩。
1、基本误差试验
A)手动校表
1)参数设置完毕,按开始键开始升电压电流,LCD显示屏相应提示“请稍等...”
2)按开始键降电流,再按开始键或状态键升电流
3)按合、A、B、C键改变合元、分元状态
4)按功率因素键改变电压电流的相位
5)按负载力率键改变负载电流
6)以上3,4,5任一操作后,均延时1秒,等待其他状态键键入,以完成一次
状态改变从计算机鼠标到高速网络路由器等设备均能够重新编写设备的固件和硬件,从而进行现场升级。上文提及的四家公司(Atmel、赛普拉斯、Microchip和NXP)均可提供“胶连”逻辑,帮助减轻主处理器的负荷,或是无需使用外部逻辑。就提供的逻辑模块类型和这些逻辑模块彼此互联的方式以及与定时器、UART和IO引脚等板载模块互联的方式而言,每家公司都采取了不同的方法。因此有必要了解这些厂家各自是如何实现内部可编程逻辑的,以便为选择自己项目的解决方案做出决策。青岛华能供应 三相电能表校验装置 售后完善