升压变压器线圈绕法材质分析仪这样的高精度仪器,准确度真的这么高么?不会有误差?

变压器磁芯和线圈材料的磁场特性测量
使用高精度功率分析仪LMG600、LMG500系列产品,可以测量变压器磁芯和线圈材料的磁场特性以及精确测量功率损耗。
包括磁通量的峰值、磁场强度、低频或高频工作下的磁芯的导磁系数,对于应用磁芯的磁性元件的质控非常有帮助。
传统的测量方法需要正弦的磁场强度或磁通量,需要昂贵、复杂的信号源才能实现。特别是测试的重点是饱和区间,在此范围下对于信号源的要求非常高。如果有一台智能的测试仪器,可以测量任意曲线的电压和电流,可以进行数学运算,即便是配合谐波很大的低成本电源一起使用,也会使得测试变得更简单经济有效。&
测量功率损耗
铁氧化磁芯的损耗和磁滞回路的面积成正比,另外也和温度、频率、磁通密度、铁素体材质、磁芯的几何体形状有关;通过施加一个任意波形信号于包芯的一次侧,然后测量二次测的开路电压,LMG 系列产品可以轻松确定损耗。
一次侧线圈电流峰值(Ipk)与磁场强度(Hpk)成正比,二次侧线圈开路电压整流平均值(Urect)和磁通密度成正比。磁滞回路的积分等效于实测的真实功率。线绕式铁芯的总损耗包含了磁滞损耗、涡流损耗、线圈损耗及其它损耗。当测量铁氧体磁芯损耗时,不应测量铜损,可以用下面的测量电路来实现:
在这种情况下,功率损耗Ploss = Utrms × Itrms× cosφ。使用这个测量电路,一次侧的铜电阻造成的电压降没有影响,因为一次侧电路只测量了电流值。为了测量真正的磁化电压,二次侧回路没有电流通过。一次侧和二次侧的铜损同时排除在被测的功率损耗之外。由于对Utrms、Itrms和cosφ的精确测量,不需要对磁滞回路进行积分和动态运行,损耗可以通过LMG系列产品直接测量、实时的显示和读取。
为了更好地解决这个测量难题,如下细节需要注意:
功率损耗的计算误差公式:
总的损耗误差包含了测量的电压、电流的幅值误差以及它们之间延迟时间不同造成的误差。这些延迟时间不同是由于每个测量通道的延迟时间不同造成的。
通常损耗非常小,而且相位角接近90 度,所以cosφ几乎为0,Δcosφ比上cosφ的值就会变得很大,给测量误差带来很大影响。分析仪器_百度百科
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电脑高速碳硫器与DL1A配套使用,能快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其它材料中碳、硫两元素的含量。检测设备是集光、机电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,与计算机和电子天平联机,可实现不定量称样,计算机控制分析过程、检测数据归档统计以及曲线建立修改等功能,具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等优点,是诸多行业测定碳、硫两元素理想的分析设备。
分析仪器简介
高频红外碳硫分析仪器 高频红外碳硫分析仪配合高频感应燃烧炉能快速、准确地测定铁金、不锈钢碳钢、合金钢、铸铁、球铁、有色金属、稀土金属、、矿石、、煤,炉渣、陶瓷、催化剂、铸造型芯砂、铁矿、无机物有机物及其它材料中碳、硫两元素的含量。
分析仪器主要技术参数
★测量范围:
碳:0.00001%~99.9999%
硫:0.00001%~99.9999%
★测量时间:25~60秒可调 (一般在35秒)
★测量精度:符合国家计量检定规程JJG395-97标准
★测量准确度:碳:符合ISO9556~94标准 硫:符合ISO4935~94标准
分析仪器主要特点
★大功率高频电路设计,采用高频功率管,减轻高频燃烧系统的负载,提高使用寿命 ;
★可根据客户需求,任意设置碳吸收池、硫池吸收数量,保证了高碳、低碳、高硫、低硫测定的精密度和准确度;
★不需动力气体,化学试剂,只需使用氧气;
★拥有自我诊断和保护功能,出现错误自动报警,并可进行远程诊断;
★全中文菜单操作,测试软件功能齐全,对任何操作人员均不存在障碍;
★品牌电脑,进口品牌电子天平等均保证了操作的稳定性和数据的可靠性。
分析仪器选购
1、根据实际需求进行选购,产品的实用性格外重要,如测试分析仪器最好选择准确快速的,如果是用于来料检验,则最好选择能够打印测试报告的。如果是用于成品检验,那么仪器的权威性就很重要了。尽管专业性的仪器测试精度更强,但是如果是用于单一产品检验则专业性要求就不必太强。
2、综合考虑产品质量、价格及服务。如果国外著名光谱产品比内同类产品性能要优,但价格也高。
3、选购时考虑企业规模,以控制成本。大型企业根据需要可配置高频红外碳硫分析仪,直读光谱仪等高端设备,而中小型企业可以配备非水法碳硫分析仪、721型分光光度计、国产分析天平等设备来筹建实验室。
4、分析仪器的售后服务是选购时一定要考虑的因素,尤其是仪器保修期外的保养和零配件、耗材的供应等。售后服务有保障的仪器会让你日后使用维修更便捷。
生化分析仪是医院最基本的检验设备,它利用可见光、紫外光、荧光、散射光和氧化电极、离子选择电极、酶电极、同位素计数等检测技术,主要用于检测人体的生理、生化参数,如肝功能、肾功能、血脂、心功能、微量元素及其电解质,同时还能测量激素及微量蛋白。
分析仪器类别
1. 半自动生化分析仪
2. 小型全自动生化分析仪
3. 干式生化分析仪
4. 分立式全自动生化分析仪
分析仪器质量考核
仪器安装完成后,按照技术参数逐条进行测试。主要测试指标如下:
(1)检测速度测试
(2)重复性测试
(3)线性度测试
(4)最小加样量测试
(5)计量检测
(6)选择好的试剂
分析仪器分类
分析仪器的分类
(一)、理化分析仪器
(二)、生化分析仪器
(三)、物化分析仪器
(四)、常规实验仪器
(五)、专用分析仪器
(六)、样品处理设备
(七)、电子仪器设备
理化分析仪器
1、色谱类分析仪器
2、光谱类分析仪器
3、电化学分析仪器
4、元素分析仪器
5、光学分析仪器
6、玻璃仪器
1、色谱分析 1)气相色谱仪 2)液相色谱仪 3)凝胶色谱仪 4)离子色谱仪 5)质谱仪6)薄层色谱仪7)毛细管电泳8)其他
2、光谱分析 1)可见分光光度计2)紫外可见分光光度计 3)近红外分光光度计 4)红外分光光度计 5)原子吸收分光光度计 6)原子荧光分光光度计 7)荧光分光光度计 8)光声分光光度计 9)光电直读光谱仪 10)ICP光谱仪 11)MPT光谱仪 12)激光光谱仪 13)拉曼分光光度计 14)光谱成像仪 15)旋光仪 16)色度仪 17)其他
3、电化学分析产品 1)电导分析/PH分析 2)电位分析 3)电解库仑分析4)极谱伏安分析5)流动注射分析仪 6)滴定仪 7)电泳仪8)COD9)BOD10)其他
生化仪器分类
1、分子生物学类仪器
2、细胞生物学类仪器
3、微生物学类仪器
4、通用生物实验仪器
1、分子生物学类仪器 1)PCR仪2)电泳仪3)凝胶成像系统4)酶标仪/洗板机
2、细胞生物学类仪器 1)显微镜 2)高压破碎仪3)超声波破碎仪4)多参数生化分析仪
3、微生物学类仪器 1)菌落计数器2)全自动微生物鉴定仪
4、通用生物实验仪器 1)高压灭菌器 2)离心机 3)移液器 4)培养箱
物化分析仪器
常规实验仪器
3、低温冰箱/保存箱
4、摇床(振荡器)
6、恒温水浴/油浴
7、超净工作台
专用分析仪器
1、水质专用分析仪
2、药物专用分析仪 1)崩解仪2)药物溶出度仪3)片剂硬度计4)澄明度测定仪5)热源测温仪6)脆碎度仪
3、环保专用仪器 1)声级计2)照度计3)大气采样器4)辐射仪
4、食品专用仪器 1)粗脂肪测定仪2)定氮仪3)粗纤维测定仪4)黄曲霉素测定仪.
样品前处理设备
1、微波消解 2、旋转蒸发仪 3、固相萃取/固相微萃取 4、快速溶剂萃取仪5、GPC凝胶渗透仪
分析仪器红外碳硫
管式红外碳硫分析仪器配合高温管式炉能快速、准确地测定钢铁、合金、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、焦炭、煤、炉渣、陶瓷、催化剂、铸造型芯砂、铁矿、无机物及其它材料中碳、硫两元。
分析仪器技术参数
★测量范围:
碳:ω(C)0.001%—6.000%(可扩至99.999%)
硫:ω(S)0.0005%—2.000%(可扩至99.999%)
★分析误差:碳优于国标GB/硫优于国标GB/T223.68—1997
★分析时间:25—60秒可调,一般在35秒左右
★电子天平:称量范围:0—120g 读数精度:0.001g
★工作环境:室内温度:10-30℃ 相对湿度:小于75%
分析仪器主要特点
★采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器;
★整机模块化设计,提高了仪器的可靠性;
★电子天平自动联机;
★WINDOWS全中文操作界面,操作方便,易于掌握;
★软件功能齐全,提供文件帮助、系统监测、通道选择、数理统计、结果校正、断点修正、系统诊断等四十多项功能;
★动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线;
★特制高温管式炉,温度可调,适合于不同材质样品分析要求;
★高效合金除尘器,最大限度减少粉尘干扰;
★测量线性范围宽,并可扩展;
分析仪器碳硫联测
分析仪器技术性能
1.分析范围:碳:0.02~12.00% (减少称量可扩大测量范围)
硫:0.003~2.00%
2.分析时间:45秒 (已含称样时间)
3.分析误差:符合国家标准 GB223.69-1997 GB223.68-1997
4.环境温度:5℃-40℃
5.动力气体:氧气压力0.02-0.04Mpa
6.电源电压:220v±10% 50Hz 建议使用民用电路或使用高精度电子交流式稳压器
分析仪器结构原理
1.本仪器由电弧燃烧炉、分析箱组成。
2.试样在基本处于室温的富氧条件下,加入少量助熔剂,由电极产生电弧点火,极短时间内产生高温,待样品燃烧,将试样中的碳和硫转化成二氧化碳和二氧化硫逸出,由单片机控制对其进行含量的分析测量。测碳采用气体,测硫采用碘量法。
3.气路、液路系统。
DF表示电磁阀,用于控制气路,平时不通电,衔铁堵住接管嘴2、3,通电时,衔铁上移,堵住接管嘴3,接管嘴1、2通。
图中BF表示玻璃电磁阀,用于控制液路。平时不通电,堵住液路,通电时沟通液路。
下面说明基本工作过程:
初始状态,低压氧气被DF1、DF6堵死,不消耗氧气,事先水准瓶、贮气瓶和滴定液瓶中都存放有一定的液体。
1.按 “对零”按钮,DF4通电,量气筒通大气,水准瓶与量气筒成连通管,最后两边液面相平,可用增减水准瓶内液体或调整碳的直读标尺的方法,使量气筒内的最低水平面与直读标尺的零刻度线相平,松开“对零”按钮,DF4断电,量气筒与大气隔断。如量气筒水位不能到达量气筒下方的零位,可重复几次。“对零”工作调试结束。
2.按一下“准备”按钮,DF1、DF4、DF6、BF通电,低压氧气将液体从水准瓶压入量气筒,直到液体注满量气筒碰到DJ3、DJ5时,自动使DF1、DF4断电,液体充满量气筒;同时BF通电沟通液路,放去硫吸收杯中的多余液体;DF6通电,低压氧气进入滴定液瓶,将滴定液压入滴定管、直到DJ4、DJ5都接触到滴定液时,使DF6自动断电,多余的滴定液因虹吸作用自动返回滴定液瓶,保持滴定管内溶液准确对零。在DF6断电时,BF也断电。
3.按一下“分析”按钮,仪器自动进行空白调整,并自动加满溶液。电弧燃烧炉自动引弧,燃气进入硫吸收杯,这时约6秒钟左右。DF3 通电,燃气进入量气筒(即开始取样),量气筒液面开始下降,吸取到一定的燃气后DF3断电(调节水准瓶上DJ2可实现),同时DF4通电, 量气筒通大气,使量气筒内的气体恢复到一定的温度、压力和体积的状态。延时约10秒钟,DF4断电,DF5、DF1通电。吸收灯亮,量气筒内的气体被压入贮气瓶,在这个过程中气体通过吸收管,二氧化碳吸收。气体全压出量气筒,即量气筒内的液体接触到DJ3、DJ5时,DF1断电。因液面压力差,贮气瓶体重新被压回量气筒,待气压达到平衡,DF5断电,由于二氧化碳被吸收,气体体积减少,吸收前后的体积差在本仪器上的形成一个高度差,根据减少的体积也就得到碳的含量。硫的测定是仪器根据确定的终点色由DF7控制自动滴定,在分析结束后,即可读数并可打印结果。
分析仪器主要特点
★分析精度高,特别适合于分析难熔材料,如:硬质合金、钨粉、锰粉、钴粉、各种铁合金、焦碳、煤、炉渣、玻璃、石灰、矿石、纯金属等;
★配备电子天平可不定量称样,提高检测速度,检测结果显示并打印;
★单片机控制电路,彻底清除人为误差,性能稳定可靠,抗干扰性能强;
★采用国际先进的传感技术,使用进口传感器,测试结果不需任何换算即可数显直读并自动打印;
★精度高,采用气体容量法定碳,碘量法定硫,全自动测定;
★ 包含管式分析仪所有功能;
★通用仪器接口,便于更新升级。
分析仪器气相色谱
分析仪器特点
气相色谱是色谱中的一种,就是用气体做为流动相的色谱法,在分离分析方面,具有如下一些特点:
1.高灵敏度:可检出10-10 克的物质,可作超纯气体、高分子单体的痕迹量杂质分析和空气中微量毒物的分析。
2.高选择性:可有效地分离性质极为相近的各种同分异构体和各种同位素。
3.高效能:可把组分复杂的样品分离成单组分。
4.速度快:一般分析、只需几分钟即可完成,有利于指导和控制生产。
5、应用范围广:即可分析低含量的气、液体,亦可分析高含量的气、液体,可不受组分含量的限制。
6.所需试样量少:一般气体样用几毫升,液体样用几微升或几十微升。
7.设备和操作比较简单仪器价格便宜。
分析仪器分离原理
气相色谱是一种物理的分离方法。利用被测物质各组分在不同两相间分配系数(溶解度)的微小差异,当两相作相对运动时,这些物质在两相间进行反复多次的分配,使原来只有微小的性质差异产生很大的效果,而使不同组分得到分离。
分析仪器分类
凡是以气相作为流动相的色谱技术,通称为气相色谱。一般可按以下几方面分类:
1.按固定相聚集态分类:
1.气固色谱:固定相是固体吸附剂。
2.气液色谱:固定相是涂在担体表面的液体。
2.按过程物理化学原理分类:
1.吸附色谱:利用固体吸附表面对不同组分物理吸附性能的差异达到分离的色谱。
2.分配色谱:利用不同的组分在两相中有不同的分配系数以达到分离的色谱。
3.其它:利用离子交换原理的离子交换色谱:利用胶体的电动效应建立的电色谱;利用温度变化发展而来的热色谱等等。
3.按固定相类型分类:
1.柱色谱:固定相装于色谱柱内,填充柱、空心柱、毛细管柱均属此类。
2.纸色谱:以滤纸为载体。
3.薄膜色谱:固定相为粉末压成的薄漠。
4.按动力学过程原理分类:可分为冲洗法,取代法及迎头法三种。
分析仪器简析装置流程
气相色谱法简单分析装置流程基本由四个部份组成:
1.气源部分 2、进样装置 3、色谱柱 4、鉴定器和记录器
分析仪器调试维修
(1)观察法 通过人的眼睛主观察、发现故障的方法称为观察法。该方法主要用于检查零件变质损坏、电路板漏焊、虚焊、线间的短路饶焦、断线和元器件焊错等。
(2)触模法 通过人的手指或其他部位去触模元器件,从而发现元器件是否有过热或应该发热而不热的现象(如电源变压器及电子管等应该有发热现象),从而间接地判断故障部位的方法,称为触授法。
(3)静态测量法 这主要是通过万用表去测量线路中的直流工作电压相电流,从而确定故障。迟是排除故障常用的—种方法,它对于测试线性电路尤为重要。
(4)动态观察法 通过示按器去观察有关点的波形,从而寻找故障相排除故障的方法称为动态观实法。
(5)跟踪法 在寻找故障的过程中发现一点线索,顺着线索追查下去的方法称为跟踪法。
(6)分割法 在查找故障的过程中,通过拔掉部分转括、拔下部分电路板或在电路板上断线来逐步缩小故障的范围,最后把故障点孤立出来的方法,称为分割法。
(7)替换法 通过更换电细线、电路板、电子管或其他每部件,以确定故障在某一范围的方法称为替换法。
(8)模拟法 在查寻故障过程中,可通过分别测试无故障仪器和行故阳仪器的相同点,将所得的数据进行比较来确定故障的方法,称为模拟法。
(9)试探法 在查寻故障的过程中,如经测量和分析,几种原因都能造成此种故障,那么此时,可先试探用一种方法去排除故障,如无效,再改用另一种方法试探去排除故障,这称为试探法。
(10)局部受热法 仪器由于湿度升高而发生故障,通常用局部受热泌夫排除。比如,其一仪器在温度40℃时,不能正常工作,而温度降低后又能正常工作。此队可将仪器恢复在常温下工他用电热吹风机或电烙铁使其局部受池从而发现故障所在,这称为局部受热法。
以上这些方法只是分析仪器调试或维修中的一些常用方法,实际应用时彼此间并不是孤立的,有时需要几种方法交错使用,对测试结果进行综合分析,才能做出正确的判断。
分析仪器发展趋势
如何把仪器用好?发挥其最大的作用。分析仪器的应用技术的发展已成为极为重要的问题。通过分析仪器的应用获得产业技术的提升、效率的提高、质量的保证、成本的降低。因此可以说,用户不只是消费者,更重要的他们是获利者。为此,加速应用技术的开发、推广,最大限度地实现分析仪器的实际使用效果,是分析仪器制造企业要完成的重要课题。
由于网络和通讯功能的强大,通过远程维护功能也使得这种服务的提供变得简单易行。同时,随着下游行业对分析仪器及系统、工业过程分析系统的精度、性能、稳定性的要求越来越高,因此,利用先进技术及工艺,选择适当的分析仪、应用软件、电路、气路,促进分析仪器系统向低功耗、多功能、集成化和系统化发展将是行业发展趋势。
随着网络和通信的发展,分析仪器朝着网络化,智能化,智慧化方向发展。使分析仪器的服务成为未来发展的重要方向。未来分析仪器的厂家将不只提供的是产品本身,而是仪器的应用服务。而用户关心的只是他最想得到的准确的、稳定的测量分析数据,尤其在环境监测和过程分析中的应用技术。
分析仪器多领域
我国分析仪器在进入市场前,要取得国家相关的认证和许可,尤其是型式批准目录内的产品。我国分析仪器技术水平有了显著提升,仪器核心技术和部件已经开始逐渐研发和掌握,部分产品性能已经达到国际水平。随着技术水平的提升,我国分析仪器,包括环境监测专用仪器仪表、产业过程分析仪器在内产值均保持了稳步增长。
前分析仪器市场潜力巨大,更换频率快,这使得分析仪器需求持续旺盛。其应用广泛,在冶金、石化、电力、建材、环保等多个领域被应用,也为其广阔的市场奠定了基础
一般来说环境监测仪器出产和运营维护的企业,都需要取得相关资质证书,而国外分析仪器则通过设立合资公司、独资公司及代办代理销售等形式进入中国市场。目前我国本土产品主要占据中低端市场,而高端市场则被国外品牌占据。由于分析仪器应用范围光,因此不同客户对分析仪器的需求和要求是不尽相同的,因此分析仪器行业也显示出较强的定制式产销模式。定制化和满足个性化需求,成为分析仪器行业发展的一大趋势和特色。
.医院水[引用日期]
.百度文库.[引用日期]
.电气自动化技术网.[引用日期]
.仪器仪表世界网[引用日期]
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仪表的精度是越高越好吗?如何测量与选择仪表的精度?
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当前位置:││WP4000变频功率分析仪
WP4000变频功率分析仪——产品概述
WP4000变频功率分析仪是一款适用于变压器、整流器、逆变器、变频器等各类变流器及电机、电器产品的检试验、能效评测及谐波分析的宽频带、高精度功率分析仪,是电力电子技术、变频调速技术和新能源技术高速发展的必然产物和健康持续发展的重要基础仪器。
变频电量测量仪器国家计量基准的原型
WP4000变频功率分析仪为首台测量仪器国家基准()提供测量基准;
WP4000变频功率分析仪的所有精度指标均可溯源。
前端数字化使WP4000在
复杂电磁环境下仍可提供可信赖的数据
电磁能的广泛应用,使工业技术的发展日新月异。
电磁能在为人类创造巨大财富的同时,也带来一定的危害。
电磁环境日益复杂,
良好的电磁兼容性是仪器仪表精度得以体现的前提。
WP4000变频功率分析仪采用技术,
由数字量输出的变频电量变送器和数字量输入的数字主机及传输数字信号的光纤构成,
前端数字化与光纤传输完全避免了下传输环节本身的衰减和干扰,
同时截断了传感器的最重要的干扰传播途径,增强了传感器和系统的电磁兼容性能。
大仪器技术
WP4000变频功率分析仪采用独有的大仪器技术,
将变频电量变送器与数字主机通过光纤传输实现有机的完美整合
变频电量变送器可实现100μV~15kV电压、100μA~5kA电流,
及功率等参量的直接测量。
标称系统精度的功率分析仪
常规功率测试系统由功率分析仪、电压传感器、电流传感器、
辅助电源及传输线路等部件构成。
各个部件的精度及各个部件的匹配度都会对系统精度造成影响。
系统精度是目标精度
部件精度犹如木桶效应中一块木板的长度,最低精度的部件对系统精度
起到决定性作用,最高精度的部件在系统中无用武之地。
WP4000变频功率分析仪采用前端数字化技术,传输光纤和数字主机,
不会引入误差,变频电量变送器的精度就是系统精度。
标称全局精度的变频功率分析仪
全局精度是指在仪器的适用范围内,
变频功率分析仪均能满足标称的精度指标。
部分进口高精度功率分析仪采用最佳精度点的精度作为
标称精度,同时标称了很宽的适用范围,
标称精度与适用范围脱节。
右图为采用A型变频电量变送器的WP4000变频功率分析仪
与某进口高精度功率分析仪的实际精度对比图。
图中对比进口高精度功率分析仪标称精度为0.06%,
标称频率适用范围为0.1Hz~1MHz,明确表明适用PWM波测量。
实际上,在30Hz以下,其正弦波测量精度为0.55%,而PWM波测量精度为1.8%
WP4000变频功率分析仪在0.1Hz~1500Hz(目前可溯源)范围内
正弦波和非正弦波的测试精度均满足0.1%的标称精度。
即:0.1%为全局精度。
标称相对精度的变频功率分析仪
几乎所有仪表的精度指标都是反映引用误差,精度指标只有在
满量程时有效,即精度与量程是不可分割的一个整体。
判断测量结果是否准确,关心的是相对误差。
例如:仪表量程为15kV,精度为0.1%,我们并不能由此判断测量结果是否准确:
若被测量为15kV,测量精度为0.1%;
若被测量为1500V,测量精度为1%;
若被测量为150V,测量精度为10%;
若被测量为75V,测量精度为20%。
WP4000的变频电量变送器内置8个可自动无缝转换的量程,
15kV量程的功率单元测量75V~15kV的精度均为0.1%!
大信号和小信号都能准确测量!
可以增值的仪器仪表
一旦您拥有了WP4000变频功率分析仪,
您可以以VIP价格享有银河电气数种电参数测试
分别分析的虚拟仪器软件,实现多种增值功能。
您只要付出其他仪器仪表的十分之一价格,
即可拥有银河电气现在和未来研究的
各种电参数测试测试仪器。
WP4000变频功率分析仪——主要功能
数字功率计
WP4000变频功率分析仪依据所选用的线路图,可在主界面上直接显示与线路图对应的相关参数,并对每个参数以习惯名称命名。电压、电流参数根据需要可选择显示真有效值rms、基波有效值h01、算术平均值avg、校准平均值mean等,功率根据需要可选择显示总有功功率Pavg,基波有功功率Ph01。默认状态下,分析仪启用自动无缝量程转换,并在被测参量右侧显示当前使用的档位。
电能质量分析仪
计算设定时间内的频率稳定度、幅值稳定度、总谐波失真THD、总谐波因数THF、电压谐波因数HVF、电流谐波因数HCF等电能特征值。采用对称分量法计算正序分量、负序分量、零序分量。依据国标、IEEE、NEMA、CIGRE等标准计算三相不平衡度等参数。可方便的判断变压器、变频器等各种变流器及电机试验台的试验电源是否符合相关标准要求。
实时示波器
WP4000变频功率分析仪的示波器功能采用固定采样率的实时采样技术,避免了变采样率示波器测量高带宽、低基波频率PWM波形时因采样频率过低造成混叠失真及等效采样示波器不能准确测量非周期波形等问题,可完整查看低至0.1Hz的PWM波形。WP4000变频功率分析仪可在电机、变压器、变频器及各类变流器的电参量测试中替代专业示波器,且无需考虑探头量程问题。
谐波检测仪
WP4000变频功率分析仪采用高性能双核嵌入式CPU模块,内存大,运算速度快,可在250kHz的采样频率下,实现0.1Hz基波频率SPWM波形的DFT变换。确保了采样频率与信号频率的同步,保证谐波分析结果的正确性与准确性。仪器可直接显示100次谐波,通过扩展的上位机软件,可实现2000次(不大于100kHz)谐波实时运算。WP4000变频功率分析仪可替代各种谐波分析仪,特别适用变频器输出的SPWM波形的谐波分析。
无纸记录仪
WP4000变频功率分析仪设置了截屏与采集功能。截屏功能相当于照相机,每按下一次,记录一次屏幕快照。采集功能则记录所有通道的瞬时采样数据和运算的各种稳态特征值。截屏和采集以文件方式记录在外部连接的存储器上或系统设置的存储目录下。存储容量取决于连接的存储设备(分析仪内置150GB硬盘),几乎不受限制,彻底解决了常规无纸记录仪存储容量较小,不能满足长时间记录的问题。
WP4000变频功率分析仪——产品选型
每个变频电量变送器也称功率单元,每个功率单元可测量一路电压和一路电流,每台WP4000可配置1~6个功率单元。多台WP4000可通过同步光纤同步,数据通过以太网集中上传,实现任意通道电参量的同步测量。功率单元包括和。依据不同量程(100μV~15kV/100μA~5kA),有多种型号的功率单元可供选择。
WP4000变频功率分析仪——产品应用
为大型武器装备试验提供可靠的数据支撑
采用具有自主知识产权的检测装置为大型武器装备试验提供可靠数据支撑,是WP4000变频功率分析仪的基础使命,在此过程中,WP4000变频功率分析仪解决了众多进口功率分析仪所未能解决的变频电量高电压测量、低功率因数测量、复杂电磁环境下的高精度测量等问题。
为近10余个国家级第三方检定机构
提供能效计量检测核心测量仪器
甘当幕后英雄,湖南银河电气有限公司在3年之内,以WP4000变频功率分析仪为变频电量计量检测和能效计量检测的核心测量仪器打造的10余个实验室成为国家级第三方检定机构。
WP4000变频功率分析仪——产品配置
WP4000变频功率分析仪配置表
800*600真彩
嵌入式/台式
6个快捷键+8个软键
三相不平衡度
总谐波畸变
总谐波因数
谐波电压因数
谐波电流因数
以太网接口
扩展大屏幕输出(VGA)
WP4000变频功率分析仪——技术指标
WP4000变频功率分析仪主要技术指标
实时采样频率
A型:0.05%rd
B型:0.1%rd
C型:0.2%rd
幅值:0.5%~100% UN。
基波频率:DC,0.1Hz~1500Hz。
A&& 0.05%rd
B&& 0.1%rd
C&& 0.2%rd
幅值:0.5%~100% UN。
基波频率:DC,0.1Hz~1500Hz。
A&& 0.05%rd
B&& 0.1%rd
C&& 0.2%rd
功率因数=1;额定电压、额定电流;基波频率:45~66Hz。
A型:0.1%rd
B型:0.2%rd
C型:0.5%rd
功率因数:0.2~1。
基波频率:DC,0.1Hz~1500Hz。
A型:0.2%rd
B型:0.5%rd
功率因数:0.05~0.2。
基波频率:DC,0.1Hz~1500Hz。
频率测量精度
0.1Hz~1500Hz
产品典型应用
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