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HDBZ-III 喀什市三相标准源校验装置出厂价

产品报价?#28023;?/b>1000

更?#29575;?#38388;:2019-06-04 14:04访问人数: 202次

牌:华顶电力

号:HDBZ-III地:武汉市

公司名?#30130;?/font> 武汉华顶电力设备有限公司 厂商性质:生产商

联系人:涂建国 15926253748

(联系我时,请说明是在仪表网上看到,谢谢!)


品牌 武汉华顶 产地 国产
加工定制

喀什市三相标准源校验装置出厂价 HDBZ-III三相标准源校验装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测?#38498;?#26816;定,以及

喀什市三相标准源校验装置出厂价 详细信息

、 产品概述

        HDBZ-III三相标准源校验装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测?#38498;?#26816;定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测?#38498;?#26816;定, 电压变?#25512;鰲?#30005;流变?#25512;鰲?#21151;率变?#25512;鰲?#21151;率因数变?#25512;鰲?#39057;率变?#25512;?#31561;电量变?#25512;?#30340;测?#38498;?#26816;定;无功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电力?#38382;?#27979;试仪、电压监测仪、配电?#27721;?#30417;测仪、多功能电力仪表、?#27721;?#31649;理终端、失压失流计时器、配电自动化终?#35828;?#20202;器设备的测?#38498;?#26816;定。

      HDBZ-III三相标准源校验装置应用高精度采样技术,并结合?#29575;中?#21495;处理方法等技术设计而成。技术先进,性能优良,体积小,重量轻,携带?#22870;悖?#26082;可用于实验室,也可以现场使用。我们相信您会对使用这款高品?#23454;?#30005;源产品感到满意的。

注意事项:

     1、电压、电流正在输出时请不要关机,不要复位,特别是?#22791;?#30005;压、大电流正在输出时,请先通过操作按键关闭信号输出,然后再关闭仪器供电电源。

     2、电压输出不得短路,电流输出不得开路;操作者启动输出电压信号、电流信号之前,应确保外部连线正确无误,外接连线部分不能有裸露。暂时离开时请关闭信号输出。

     3、使用本产品时,请务必保证仪器接地良好。

     4、在测量或校验前, 务必将本仪器预热10分钟,否则指标可能会受影响。

     5、未经本公司?#24066;恚?#35831;不要擅?#28304;?#24320;仪器,内有高压,防止触电。

     6、违反上述注意事项所引起的一切后果本公司概不负责。

二 、功能特点

     1、电压、电流、相位、功率、功率因数和频率均为高精度、高稳定度标准信号输出,软件闭环。

     2、电压、电流、相位的调节,可同时针对三相或任意一相进?#23567;?/span>

     3、三相电压之间、各相电?#36141;?#30005;流之间的相位均可360°调节。

     4、三相四线/三相三线,正相序/逆相序四种状态可任意组合输出。

     5、采用800×600大屏幕可触摸液晶?#20801;?#23631;,可实时?#20801;?2种电?#38382;?nbsp;

     6、触摸屏上,以及前面板上均配置有操作按键,所有按键,一目了然。电压、电流、功率因数设有常用试验点,一键到位,操作起来?#22870;?#24555;捷。

     7、独有的即点?#35789;?#21151;能,极大地简化了操作流程。

     8、可配上位机通?#24230;?#20214;,通过上位机进行整机操作,通讯协议开放。

     9、当电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出并伴有声光报警。

     10、采用先进的功放技术,可靠性、稳定?#28304;?#22823;提高。

三、 技术指标

     1、交流电压输出

                        ?#24067;?#37327;程:600V.400V.380V.220V.100V.57.7V (可来?#38382;?#23450;制)

                       调节范围:(1-120)%RG           调节细度:0.01%RG

                       准确度:0.1%RG              稳定度:≤0.02%/2min

                       输出负载?#22909;?#30456;20VA         负载调整率:0.01%

                       失真度:≤0.3%(非容性负载);

     2、交流电流输出

                      ?#24067;?#37327;程:100A、20A、5A、1A、0.2A、0.05A

                      调节范围:  (1~120)%RG        调节细度:  0.01%RG

                      准确度:    0.1%RG             稳定度:    ≤0.02%/2min

                      输出负载: 每相150VA (MAX /100A)     负载调整率: 0.01%

                      失真度:    ≤0.3%(非容性负载)

     3、有功功率

                     准确度:    0.1%RG           稳定度:    0.02%RG/2min

     4、相位

                     调节范围:  0°~359.99°   调节细度: 0.02°    

                     准确度: 0.05°

     5、频率

                     调节范围: 20Hz~80Hz;   调节细度: 0.001Hz    

                     准确度: 0.01Hz    

     6、功率因数

                     调节范围: -1~0~+1       调节细度: 0.001    

                     准确度: 0.001

     7、环?#31243;?#20214;

                     工作环境温度: 0℃~40℃

                     相对湿度: ≤85%

                     工作电源: AC220V±15%,功耗400VA

     8、外观尺寸及重量            

                     外观尺寸:449mm×455mm×177mm

                     重量: 18Kg

更多产品详情请咨询武汉华顶电力设备有限公司

夫斯基线圈(Rogowski coils),简称罗氏线圈,又被称为磁位?#30130;?#26089;被用于磁路的测量。?#35805;?#24773;况下罗氏线圈为圆?#20301;?#30697;形,线圈骨架可以选择空心或磁性骨架,导线均?#28909;?#21046;在骨架上。罗氏线圈的结构示意图如图 5-1所示。

5-1 罗氏线圈结构示意图

罗氏线圈的原边为流过被测电流的?#32487;澹北?#20026;多匝线圈。当有交变的电流流过穿过线圈中心的?#32487;?#26102;,会产生交变的磁场。?#21271;?#32447;圈与被测电流产生的磁通相交链,整个罗氏线圈副边产生的磁链正比于?#32487;?#20013;流过的电流大小。变化的磁链产生电动?#30130;?#19988;电动?#39057;?#22823;小与磁链的变化率成正比。令流过?#32487;?#30340;电流为,线圈?#21271;?#24863;应出的电动势为,基于?#25165;?#29615;路定律和法拉第电磁感应定律,可由Maxwell方程[8]解得?#28023;?-1)

其中M为罗氏线圈的互感系数。

根据罗氏线圈负载的不同,线圈可分为外积?#36136;?#21644;自积?#36136;?sup>[9]。外积?#36136;?#32599;氏线圈又称作窄带型电流传感器,具有较好?#30446;?#24178;扰能力。当采用外积?#36136;?#32599;氏线圈时,为得到电流的波形,线圈的输出通常需要经过无源RC外积分电路、由运放构成的有源外积分电路,以及数自积分电路等负载。外积?#36136;?#32599;氏线圈受积分电路频?#24066;?#33021;影响较大,测量频率上限受到限制,?#35805;?#29992;于测?#31354;綴兆?#20197;下的中低频率电流。自积?#36136;?#32599;氏线圈又称作宽带型电流传感器,具有相对较宽的检测频带。由于其直接采用积分电阻,因此频率响应较快,?#35270;?#20110;测?#21487;?#21319;时间较短的脉冲电流信号。

罗氏线圈根据其结构不同可分为?#26377;?#32599;氏线圈、?#25307;?#32599;氏线圈和PCB型罗氏线圈[10-11]。?#26377;?#32599;氏线圈以能够完全的?#26377;圆牧献?#20026;线圈骨架,将导线均?#28909;?#22312;骨架上。测量时将骨架弯曲成一个闭?#31995;?#29615;,使通电?#32487;?#20914;线圈中心穿过。这种线圈使用?#22870;悖?#20294;测量精确度低、稳定性不高。?#25307;?#32599;氏线圈采用?#25307;?#32467;构线圈骨架,在结构上更容?#36164;?#24471;绕线能够均匀分布,大大提高了抗外磁场干扰的能力,从而提高了测量的精确度。这种线圈的测量精确度和可靠性?#32454;擼?#20294;在实际使用中会受到现喀什市三相标准源校验装置出厂价场安装条件的限制。PCB型罗氏线圈是一种基于印刷电路板(PCB)骨架的罗氏线圈,相比传统的罗氏线圈,其线圈密度、骨架截面积以及线圈截面与中心线的垂直程度都有极大提高,是一?#25351;?#31934;度的罗氏线圈。这种线圈现在还处于起步阶段,其实际应用还有一定的距频局部放电检测基本原理

用于局部放电检测的罗氏线圈称为高频电流传感器,其有效的频率检测范围?#35805;?#20026;3MHz~30MHz。由于所测量的局部放电信号是微小的高频电流信号,传感器需要在较宽的频带内有?#32454;?#30340;灵敏度。因此HFCT选用高磁导率的磁芯作为线圈骨架,并通常采用自积?#36136;?/span>喀什市三相标准源校验装置出厂价线圈结构[13]。使用HFCT进行局部放电检测的等效电路图如图 5-2所示。其中为被测?#32487;?#20013;流过的局部放电脉冲电流,M为被测?#32487;?#19982;HFCT线圈之间的互?#26657;?em>Ls为线圈的自?#26657;?em>Rs为线圈的等效电阻,Cs为线圈的等效?#30001;?#30005;容,R为负载积分电阻,uo(t)为HFCT传感器的输出电压信号。


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