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HN2003A 三相電能表檢驗裝置青島華能供應 電能表校驗儀 原理用途
1.2 電源
單相:AC220V±10%;頻率:50±2.5Hz
2. 技術指標
2.1 裝置準確度等級:0.1/0.05級
2.2 輸出電壓:
量程:3×57.7V/100V/230V/380V;
調節範圍:0~120%
調節細度:優於 0.01%
輸出穩定度:≤0.05%/3分鐘
輸出失真度:≤0.5%
諧波輸出:2~21次諧波,含量≤40%;
2.3 輸出電流:
量程:10mA、0.1A、0.25A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A
調節範圍:0~120%,輸出電流:120A
調節細度:優於 0.01%FPGA方法一般成本較高,但如果項目需要大量定製邏輯,這就是一種高成本效益的方法。這些器件對於構建ASI小批量產品的原型而言價值。這類應用的上市時間至關重要,而較大型產品需要持續的硬件靈活性。微控製器搭配邏輯與FPGA搭配CPU,這兩種器件類型都能為現場提供硬件靈活性。一旦基於閃存的器件成為常規,現場升級就會成為標準。早設計人員隻能夠升級固件,但現在硬件(邏輯)和固件都能夠在現場輕鬆實現升級。
2. 7裝置配置:
1) 標準電能表配置:
三相高精度標準電能表,準確度等級:0.05級
電流輸入範圍:10mA~120A;電壓輸入範圍:40~480V
2) 掛表數量:6表位
3) 輸入輸出接口:
a) 每個表位提供脈衝信號兼容輸入接口;
b) 每個表位配置多路脈衝選擇器,提供正反向有無功、需量周期信號、時段投切信號、時鐘信號輸入端口;
c) 每個表位提供1路RS-485通訊口
4) 監視儀表:從標準表讀出“”係統(THAAD)是美國研製的機動式戰區彈道防禦係統,主要是針對高空進行攔截,采用衛星、紅外、雷達三位一體的綜合預警方式。能與TMNMD係統相連接,而且射程遠,防護區域大。該係統由攔截彈、車載式發射架、地麵雷達,以及戰鬥管理與指揮、控製、通信、情報係統等組成。“”係統(THAAD)有兩套核心組件,其一是攔截彈,長6.17米,彈徑.37米,起飛重量9公斤,速度可達25米/秒,由助推器、動能攔截器(KKV)及整流罩組成。
5) 誤差處理係統:
a) 每個表位配置立的誤差處理器
b) 誤差顯示位數:6位
c) 脈衝錯接線輸入保護
6) 高精度時鐘測試儀:準確度:2×10-7/S;
7) 機械結構
a) 台體采用分體式結構;(1個櫃子+6表位掛表架)
b) 掛表架采用鋁合金材料製成,掛表方式采用鋁合金表托;
c) 台麵板采用防火防熱材料,上敷絕緣墊;
8) 其它:、
a) 裝置配置有方便檢定用的電流接線柱
b) 裝置配置大電流短接線
c) 裝置每個表位配置1套RS-485線和1套多功能脈衝線
d) 裝置配置有急停開關
e) 操作方式:可采用台體鍵盤操作或PC機操作為了測試準確,OTDR測試儀的脈衝大小和寬度要適當選擇,按照廠方給出的折射率n值的指標設定。在判斷故障點時,如果光纜長度預先不知道,可先放在自動OTDR,找出故障點的大體地點,然後放在OTDR。將脈衝大小和寬度選擇小一點,但要與光纜長度相對應,盲區減小直至與坐標線重合,脈寬越小越,當然脈衝太小後曲線顯示出現噪波,要恰到好處。再就是加接探纖盤,目的是為了防止近處有盲區不易發覺。關於判斷斷點時,如果斷點不在接續盒處,將就近處接續盒打開,接上OTDR測試儀,測試故障點距離測試點的準確距離,利用光纜上的米標就很容易找出故障點。
三、 台體基本功能
1. 可同時檢定相同規格、不同常數的三相電能表(電子式、感應式及四象限無功電能表)。
2. 可選擇台體小鍵盤操作或PC機操作。小鍵盤操作的每個鍵功能標識清晰,配合LCD液晶顯示屏顯示,中文提示,操作直觀、方便。PC機控製軟件層次分明,界麵美觀,使用靈活方便。配置WINDOWS98/2000/XP下的中文測試軟件,能控製裝置實現對電能表的自動測試。
3. 具有條形碼掃描錄入表號功能。
4. 按規程要求,對潛動、起動、基本誤差、標準偏差等檢定項目實行全自動檢定。還可自由選點,確定檢定方案,檢定方案能按規程智能配置也能進行手工設置。
傅立葉變換紅外光譜技術結合其多種形式的非接觸測量方式,可以實現對氣體的主被動測量,非常適合用於化工業園區的排放現場監測。FTIR技術用於氣體定量存在兩個主要問題,一是氣體分子吸收截麵受氣壓、溫度影響明顯,二是FTIR係統的分辨率一般遠小於氣體分子譜線的展寬,儀器線型受到乾涉圖采樣,切趾和輻射入射立體角等因素影響。這些影響因素使得表觀譜線產生難以忽略的偏移和展寬。20世紀80年代後期,隨著科學技術的進步,環境監測技術迅速發展,儀器,計算機控製等現代化手段在大氣環境監測中得到了廣泛應用,自動連續監測係統相繼問世。
四、 多功能檢定項目
1. GPS對時:可以通過485的廣播命令授時,也可通過485的設置命令寫時間。
2. 日計時誤差測試:可同時對多個表位的多功能電能表輸出秒脈衝的準確度進行測量,並可選擇地自動換算為日計時誤差進行顯示。
3. 時段投切誤差測試:對輸出時段投切信號的多功能電能表可進行時段投切誤差的測試,對冇有輸出投切信號的多功能電能表可根據通信給出定性的時段投切結果,也可通過通信接口對多功能電能表進行對時、授時操作。
4. 485口通訊功能:通過485通訊接口,能夠對有通信接口的多功能電能表進行內存電量檢查、參數設置等操作。以波形片段的采樣點數與屏幕點數的固定比例,等間隔地抽取采樣點,抽出來的采樣點顯示到屏幕上。這種方案優點在於實現簡單且能反應波形的大致輪廓,適用於較低頻率的信號,缺點在於對於太高頻的信號,峰值會被過濾掉,無法反映信號的峰值。峰值抽取峰值抽取峰值抽取是把波形原始采樣片段分成若乾組,如圖所示分成了5組,每組分彆比較出值和值作為抽取點,並保持這兩個點的先後順序關係。這種抽取方法針對高頻信號,優點在於找出峰值,但不保證相鄰兩點之間的時間間隔相等。
1、基本誤差試驗
A)手動校表
1)參數設置完畢,按開始鍵開始升電壓電流,LCD顯示屏相應提示“請稍等...”
2)按開始鍵降電流,再按開始鍵或狀態鍵升電流
3)按合、A、B、C鍵改變合元、分元狀態
4)按功率因素鍵改變電壓電流的相位
5)按負載力率鍵改變負載電流
6)以上3,4,5任一操作後,均延時1秒,等待其他狀態鍵鍵入,以完成一次
狀態改變在正常情況下,模塊製造商或供應商會根據傳輸速率、傳輸距離、頻段、認證、包裝尺寸等對提供的數千個模塊分類。考慮固然很重要,但某些因素要更加關鍵。通過把主要的重點放在傳輸速率、傳輸距離(或覆蓋範圍)和功耗上,可以有效地縮小選擇範圍。對這些因素做出平衡取舍之後,在此基礎上選擇一個模塊,可以幫助您製訂直接影響終用戶體驗的決策。將快速考察這些參數,及其怎樣影響您的器件性能。1)傳輸速率傳輸速率或數據速率通常是設計人員和開發人員考慮的件事,因為它會迫使設計人員和開發人員考慮器件之間需要傳送的信息類型。青島華能供應 電能表校驗儀 原理用途