产品详细介绍
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铜仁三相电能表校验装置液晶界面液晶显示界面主要有十三屏,包括主菜单、十二个功能界面,显示内容丰富。(1)开机界面图四、主菜单当开机后显示图四所示的主菜单界面。屏幕顶端一行显示状态参量,包括:程序版本号、电压档位、电流输入方式、日期时间、电池剩余电量(用户可根据此数值来判断是否需要为仪器充电)。中部为功能菜单选项,共十二项,包括:参数设置、电气测试、电表校验、走字试验、矢量分析、变比测试、测试_485、波形显示、频谱分析、谐波测试、历史数据、系统校准。通过↑、↓、←、→键进行选择,按确定键进入相应功能界面;屏幕下方为提示栏,为用户进行简单的操作提示,方便用户正确操作。(2)参数设置界面图五、参数设置屏如图五所示: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、电表常数、设定圈数、输入方式、电流输入、设置日期、设置时间、电表编号、485_规约、485_速率。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,从而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次侧的电压值;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,按【确定】键完成设置。CT变比 — 分两种情况;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流互感器比值,从而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次侧的电流值;当进行低压计量表计直接从CT一次侧取样进行电表校验时,用来输入计量表计所接的电流互感器比值,才能完成正常的校验;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,按【确定】键完成设置。电表常数 — 指被测表的标准电能脉冲常数,输入范围为0~100000;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,按【确定】键完成设置。设定圈数 — 指校验周期,即几圈(或几个脉冲)计算一次误差;先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,按【确定】键完成设置。
铜仁三相电能表校验装置采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文图形化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17、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,57.7V、100V、220V、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(小钳)、25A(小钳)、100A(中钳)、500A(中钳)、400A(大钳)、2000A(大钳)六个档位。(其中中型钳表和大型钳表为选配)相角测量范围:0~359.999°。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:±0.3%(±0.5%)(钳形互感器±1.0%)有功电能:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%)无功电能:±0.3%(±0.5%)(钳形互感器±1.0%)频率:±0.05%(±0.1%)相位:±0.2°3、电能质量基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°谐波电压含有率测量误差:≤0.1%谐波电流含有率测量误差:≤0.2%三相电压不平衡度误差:≤0.2%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。
优选:铜仁【三相仪表校验装置】本地厂家铜仁三相电能表校验装置主表常数 — 指被测主表的标准电能脉冲常数;输入范围为0~100000;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,按【确定】键完成设置。副表常数 — 指被测副表的标准电能脉冲常数;输入范围为0~100000;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,按【确定】键完成设置。主表圈数 — 设置主表的校验周期,即几圈(或几个脉冲)计算一次误差;先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,按【确定】键完成设置。副表圈数 — 设置副表的校验周期,即几圈(或几个脉冲)计算一次误差;先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,按【确定】键完成设置。接线方式 — 指被测表计的类型,包括:三线有功、三线无功、四线有功、四线无功四种方式,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;电流输入 — 指电流的取样方式以及不同取样方式下电流量程的选择,用【←】、【→】键进行切换;共包括:5A【内部CT】、5A【小钳】、25A【小钳】、100A【中钳】、500A【中钳】、400A【大钳】、2000A【大钳】7种方式,其中5A【内部CT】指内置电流互感器输入方式,此种方式精度高,但在现场时电流接入比较麻烦,一般在试验室采用此种方式;其它6中带钳的指钳形互感器输入方式,本仪器共支持3种钳表的使用,标准配置为小钳表(开口圆形,直径为8毫米,可选择5A和25A两种档位),第二种为中型钳表(开口圆形,直径为50毫米,可选择100A和500A两种档位),第三种为大型钳表(开口长园形,长端为125毫米,宽50毫米),钳表方式的优点是现场接入方便,不需断开电流回路,但精度较低。
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铜仁三相电能表校验装置电能表校验前的相关参数设置进行电能表校验前,需要根据被校表及其在网线路的具体情况进行参数设置,通过键盘的“↑”、“↓”选择修改项,数字输入项通过键盘的0~9键输入相应数字,输入数字时“删除”键起到退格的作用。其他非数字输入项,通过“←”、“→”来选择该项的其他内容。具体设置项目如下:常数:被校电能表的的电能常数。输入范围是1~。圈数:指计算误差的校验圈数。输入范围是1~999。量程:是指电流量程,可以选择“内置5A”、“钳表5A”、“钳表50A”、“钳表100A”、“钳表500A”、“钳表1500A”等量程。分频:分频系数,指被校电能表脉冲常数超出本仪器的输入范围时,按照:实际被校电能表脉冲常数 = 输入本仪器的被校电能表脉冲×分频系数的公式来计算,得到的分频系数。当未使用分频系数时,该项输入为1。
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铜仁三相电能表校验装置 电表编号 — 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。输入方式分为两种:1)通过仪表键盘直接输入。把光标移到电表编号选项,连按两下确认键,进入键盘输入状态。2)通过扫描枪扫描条形码输入。 扫描枪为选配,通过串口与现场校验仪连接。连接扫描枪,把光标移到电表编号选项,按下确认键进入扫描状态,扫描枪扫描条形码成功指示灯变绿,电表自动输入编号。485规约 — 指进行RS485端口检测时对被测表所执行的通讯规约版本进行选择,包括二种:DL645-1997和DL645-2007两种。设置时,先点击下拉框展开所有选项,再点击相应的选项进行选择。485速率 — 指进行RS485端口检测时对被测表所执行的通讯速率进行选择,设置时,先点击下拉框展开所有选项,再点击相应的选项进行选择。(3) 电气测试界面图五、电气测试屏此屏显示出当前测量的三相电压幅值三相电压电流之间的夹角三相有功功率数值、三相无功功率数值(相视在功率数值以及总有功功率、总无功功率、总视在功率、实测频率、总功率因数。如果接线方式为三相三线时,电压Ua表示Uab参量、Uc表示Ucb参量。当按下F4键时,此屏变换为显示一次参量值,所显示的数据都是根据PT变比和CT变比折算到互感器一次侧的数值。按下F1键可锁定当前显示的数据,按F2键变为刷新状态。(4) 电表校验界面电表校验屏如图六所示,此屏分为四部分数据:误差统计部分、当前误差部分、输入参数部分、测试参数部分;误差统计部分:显示出误差1、误差2、误差3、误差4、误差5连续记录的近五次误差,平均误差(近五次误差的平均值),由近五次误差计算得来的标准偏差估计值;当前误差部分:显示出算定的标准脉冲(此参量为内部计算用,用户不需理解)、实测脉冲(此参量为内部计算用,用户不需理解)、当前圈数、当前误差(一次的误差值)、累计电能;输入参数部分:显示出设置的PT变比和CT变比值,当前设定的电表常数、设置圈数、电表类型、输入方式、电表编号;当误差不正常时,首先要检查输入参数部分的设置是否正确,这些参数直接影响测试结果的准确性。校验完成后,按【存储】键可将测试结果以记录的形式保存。
铜仁三相电能表校验装置 使用入门2.1 主要功能介绍1、校验所有电能表电能误差,校核各种电能表常数;2、同时校验同一回路中的主副表或同一回路中的有功、无功表;3、校验电压、电流、功率、功率因数、相位和频率等电工仪表和变送器;4、测量现场各相电参数指标(U、I、P、Q、Φ、F),同时测量并显示三个电压/电流的波形;5、自动检测钳表误差变化,各相之间互相自检,保证钳表和仪器的长期精度稳定性;6、测量TA变比,测量 PT、CT 二次负荷;7、选配 100A、500A、1000A 钳,直接测量低压计量综合误差;8、测量三相电压、电流的 2~51 次谐波,并可存储全部谐波数据;9、在四个相限识别任意种电能表错误接线,显示任意接线的六角图,能识别IB接入与TV、TA极性接反的情况,还可作为六角图查线培训使用;10、配各类条码扫描枪,将电能表条码扫描并存储到仪器中;11、直接读取多功能电能表数据、测量各种电能表走字误差;12、电池供电、在线取电、外接电源等多种供电方式选择;13、支持小于5mA小电流测试,方便首检无负荷时接线识别;14、可通过U盘、串口、蓝牙等升级软件下载校验数据,可与 PC 机进行通讯;15、配专用电能表管理系统软件,实现无纸化办公;16、存储全部测量数据,包括工作参数,方便事后分析。
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铜仁三相电能表校验装置电能表校验前的相关参数设置进行电能表校验前,需要根据被校表及其在网线路的具体情况进行参数设置,通过键盘的“↑”、“↓”选择修改项,数字输入项通过键盘的0~9键输入相应数字,输入数字时“删除”键起到退格的作用。其他非数字输入项,通过“←”、“→”来选择该项的其他内容。具体设置项目如下:常数:被校电能表的的电能常数。输入范围是1~。圈数:指计算误差的校验圈数。输入范围是1~999。量程:是指电流量程,可以选择“内置5A”、“钳表5A”、“钳表50A”、“钳表100A”、“钳表500A”、“钳表1500A”等量程。分频:分频系数,指被校电能表脉冲常数超出本仪器的输入范围时,按照:实际被校电能表脉冲常数 = 输入本仪器的被校电能表脉冲×分频系数的公式来计算,得到的分频系数。当未使用分频系数时,该项输入为1。
铜仁三相电能表校验装置 主要特点1、采用数字真无功测量技术,测量不受电压电流不平衡、相角不对称、频率变化等影响,准确度达千分之一;2、采用高速高精度数字乘法器,同时测量有(无)功功率、电压、电流、频率、相位等全部参数,并对全部参数进行软件修正;3、高亮度、高清晰度、高分辨率5.7"(320*240)TFT彩色液晶显示,T9汉字输入法;4、宽工作电源AC 57.7~480V,在 -20℃~+40℃ 的温度范围内保证电能的准确性;5、无电位器,提高了系统的稳定性和可靠性,彻底防止仪器因运输等外界原因造成误差改变;6、电压自动换档 30~480V、电流直接输入 5A;7、带 0.2 级 5A 钳表,已含开合不重复性误差、接触误差、外界磁场干扰误差、角差等;8、高精度塑胶模具机箱设计,轻巧美观,方便各类现场校验。2.3 操作使用注意事项警告:本仪器属于带电工作设备,为了您的,请遵守生产的相关规定,严格按电力计量装置现场校验操作规程操作。?不能将脉冲线的夹子夹到电能表的电压端子,否则会损坏仪器;?不能将电压端子线插到电流端子口上,否则会损坏仪器;?不能将电流端子线插到电压端子口上,否则会损坏仪器;?正确选择工作电源(注意:电源范围为 AC57.7V~480V);?正确选择电流量程,电流量程一般不要超过额定值的 220%;?三相三线测量时 B 相电压必须接到电压端子的公共端COM;?每只钳表分正负端:“+”端表示电流进、“-”端表示电流出,不得接错;?钳表颜色代表相别:黄-A 相、绿-B 相、红-C 相;?不同相的钳表不要互换使用,否则会影响测量精度;?三相三线测量时,B相电压线、电流不要接到仪器上,以免影响测量准确性;?由于内置仪器电源,能从电压端子上供电,校验台上使用仪器,请选择仪器的电池或外接电源供电,以免影响校验台电压输出。
铜仁三相电能表校验装置 主要特点2.1、功能★32位高速数字信号处理器国内个采用TI的32位高速150MHz DSP,及AD公司的高性能6通道16位AD,开发成功多功能宽量程的数字乘法器,采用浮点运算,保证计算准确度。★同时测量有功、无功或两个电能表的误差比传统的校验方式提高一倍以上的工作效率。★接线仿真功能仪器在不接入电压、电流信号的情况下,在办公室就可模拟现场的各种接线,得出相应的接线结果。此功能,可作为培训查线的工具使用,提高现场工作人员的查线技能。★5A钳误差自检仪器内可产生5A的电流信号加到5A钳上,以测量钳表的误差。解决了5A钳在使用时间长了以后误差变化的问题。可随时了解钳表的闭合情况,提醒工作人员清洁钳口。★自动录入电能表号码(选配功能)支持条形码扫描枪,自动录入电能表编码。★红外读取头,自动读取多功能电能表数据(选配功能)利用485或红外光电头,读取多功能电能表尖、峰、平、谷、总的有功无功底数。支持国标DL645规约。★超宽电流测量范围500倍电流范围保证计量指标;10000倍电流显示范围。小 1mA 启动电流。高供高计时,空载也可识别接线。★电能累积功能可以校验没有电能脉冲输出的电能表,或做为测试节能指标。三相电能表校验装置
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铜仁三相电能表校验装置电流输出先自挂表架左侧表位的自动压接表架,由个弹性接表棒通过被校表电流线圈,再由第二个弹性接表棒出,再接至下一个表位的自动压接表架,串接各被校表直到挂表架右边一个表位的自动压接表架。然后,并接电流短接端子的低端(黑色)后,回到装置的电流源。三相装置的电压输出采用插孔式插座,电压相线一端插入插孔,另一端的夹子与电能表各相电压端子高端相连,电压零线与电压端子低端相连。如果是手动压表机构,应先根据被校表的高度调节压表的机构位置,将被校表接线孔对准自动压接表架的弹性接表棒插入,同时多功能端子也一一对准后,将压表手柄下压。拆卸被校表时,先向上扳压表手柄释放被校表,然后上提将被校表取下。如果是自动压表机构,可能采用电动或气动压表方式(选择功能),将全部被校表准确放入托表盘,托表盘的设计结构可确保被校表各功能端子一一对准压接表架上的接表探针,这时按下【压表】按钮,全部表位压表的机构自动下压,弹性接表棒顶住被校表。拆卸被校表时,再次按下【压表】按钮,全部表位压表的机构自动释放,然后逐一将被校表取下。多功能快速自动压接表架可将全部接线端子一次压接完成,由于压接的端子多,确保被校表与多功能快速自动压接表架的相对位置就非常重要,这一点是靠托表盘来完成的,因此准确地将被校表放置在托表盘内是非常重要的。在多功能快速自动压接表架的内部有连接插座,将被校表有功/无功电能脉冲信号、RS-485信号、载波通信信号以及其它功能端子全部引出而无需另外接线。以下电能表端子图示引自国网智能电能表型式规范文件,图1-2是直接接入式三相智能电能表的接线端子示意图,表1-1是其接线端子功能定义。图1-3是直接接入式三相费控智能电能表的接线端子示意图,表1-2是其接线端子功能定义。图1-4是三相智能电能表载波通信模块状态指示灯示意图,表1-3是载波通信模块状态指示灯功能定义。
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