YG900型三相钳形用电检测仪 集三相电压、电流、相位、相序、频率、有功功率、无功功率、功率因数、电能表校验、综合误差测量等功能于一身;便携机箱与主机分离式设计,为国内首创,尤其适用于现场检查电能计费系统的接线状况。
三相电压全隔离的电能表误差校验
YG900型三相钳形用电检测仪 该表三路电压输入通道相互绝缘隔离,三路电流采用钳形电流互感器方式输入,六输入量全部隔离,支持任意接线方式,三路电压不共地,每路都可以进行任意两点的电压测量,可以进行互感器初次级之间电压相位测量,进而判断互感器极性,测相时可以以任意输入为基准,测量任意信号间相位。
YG900型三相钳形用电检测仪 以上述特性,横跨电力系统电能计量和继电保护专业,是进行二次回路现场检测和表计度测量的的新一代仪表。同时也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门,具用途有:1) 检测继电保护各组CT之间相位关系;2) 检查电度表接线正确与否;3) 判断电度表运行快慢(度)合理收缴电费;4) 感性和容性电路的判别;5) 检查变压器接线组别;6) 电气设备生产中对电流电压相位的测量;7) 作为漏电流表使用等。
YG900型三相钳形用电检测仪功能特点
采用大屏幕点阵液晶显示器,可同时测量、同屏显示三相四线系统共16个参数
| Ua | A相电压 | Ub | B相电压 | Uc | C相电压 | φ IaIb | AB相电流 间相位 |
| Ia | A相电流 | Ib | B相电流 | Ic | C相电流 | φ IbIc | BC相电流 间相位 |
| φa | A相相位 | φb | B相相位 | φc | C相相位 | φ IaIc | AC相电流 间相位 |
| φUaUb | AB相电压 间相位 | φUbUc | BC相电压 间相位 | φUaUc | AC相电压 间相位 | UaF | A相电压频率 |
或12 个参数;
| Pa | A相有功功率 | Pb | B相有功功率 | Pc | C相有功功率 |
| Qa | A相无功功率 | Qb | B相无功功率 | Qc | C相无功功率 |
| Sa | A相视在功率 | Sb | B相视在功率 | Sc | C相视在功率 |
| PFa | A相功率因数 | PFb | B相功率因数 | PFc | C相功率因数 |
亦可同时测量、同屏显示三相三线系统8个参数
| Uab | AB相间电压 | Ia | A相电流 |
| Ucb | CB相间电压 | Ic | C相电流 |
| φUabIa | AB相电压与A相电流间相位 | φUabUcb | AB相电压与CB相电压间相位 |
| φUcbIc | CB相电压与C相电流间相位 | φIaIb | A相电流与B相电流间相位 |
或三相三线系统两元件法有功功率 Pa、Pc及总有功功率Pe、总等效无功功率 Qe 、总等效视在功率 Se 、总等效功率因数 PFe 。
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| 电压、电流真值测量,电压五位数字显示,电流四位半数字显示。电压测量分辩率为10mV ,电流测量分辩率达0.1mA 。电压、电流过量程“ OVER ”符号指示。 |
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| 在45.00~65.00Hz范围测量电压频率,分辩率0.01Hz。 |
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| 在 0.0 ~ 360.0 °范围测量 U-U 、 U- I 、 I- I 之间的相位,分辩率 0.1 °。测相时要求输入电压范围 4 ~ 480V ,输入电流范围 10 mA ~ 500A 。无效相位测量值用符号“……”指示,使操作者避免通常情况下将没有信号输入时的相位值“ 0.0 °”视为测量值。 |
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| 可直接显示系统向量图。 |
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| 检测配电系统电流互感器的变化、极性,直接显示 I1 、 I2 之间的比率 R ( R=I1/I2 )及反映 I1 、 I2 极性关系的相位φI1I2 。 |
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| 可检测单相、三相有功电能表及两元件跨相法、三元件跨相法无功电能表的误差。 |
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| 内置存储器,能保存 10 组(屏)测量数据。可通过面板上的操作按键查阅已保存的历史数据组及向量图。 |
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| 预留 RS-232 接口。可根据用户要求开发 PC 机管理软件,将仪表测量数据成组上传至 PC 机,转换成数据库予以保存,或形成打印报告存档。 |
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| 表内安装充电电池,一次充足电后连续工作时间在关闭液晶背光灯时达 15 小时以上,在开启液晶背光灯时达 11 小时以上。智能充电监控电路无需人工干予,自动监控、转换充电状态,不会造成电池过充电。 |
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| 采用软件校准技术,操作简单,数据,稳定性好。 |
三、YG900型三相钳形用电检测仪标准配置附件
| 简 配(0.5级) | 标 配(0.5级) | 全 配(0.5级) |
| ★主机一台 ★电压测试线:1套(6条) ★电流互感器:3把(10AMC10型/0.5级电流钳) ★两芯充电电源线:1条 ★DB9 型 RS232 通信、标准电能脉冲输入、光电脉冲输入插头 ★仪表背带:1条 ★手提式铝合金机箱:1个 | ★主机一台 ★电压测试线:1套(6条) ★电流互感器:3把(100AMC50型/0.2级 电流钳) ★两芯充电电源线:1条 ★DB9 型 RS232 通信、标准电能脉冲输入、光电脉冲输入插头 ★光电转换器(光电头)1只 ★仪表背带:1条 ★手提式铝合金机箱:1个 | ★主机一台 ★电压测试线:1套(6条) ★★电流互感器:6把(100AMC50型/0.2级 电流钳3把,500AMC60型/0.2级电流钳3把) ★两芯充电电源线:1条 ★DB9 型 RS232 通信、标准电能脉冲输入、光电脉冲输入插头 ★光电转换器(光电头)1只 ★仪表背带:1条 ★手提式铝合金机箱:1个 |
四、YG900型三相钳形用电检测仪选择配置说明
★YG9型/0.2级或YG10型/0.5级钳形电流互感器:特别说明:YG900可依用户使用要求配置YG9型或YG10 型小电流钳形互感器。YG9型钳形互感器(0.2级)测量精度高,钳头为半圆形,价格贵;YG10型钳形互感器( 0. 5 级)测量精度较低,但钳头长且尖小,价格低廉,在导线密集处使用方便。
★吸盘式数控光电采样器:使用 YG900 检测电能表的误差时,有两种检测方式:手动键盘检测方式、光电采样器检测方式。用户不选配吸盘式数控光电采样器时,可采用手动键盘检测方式。比较而言,光电采样器检测方式效率高。
★RS232 通信接口、测量数据管理软件:YG900 仪表面板上预留 RS232 通信接口,我公司可根据用户要求开发测量数据管理软件。鉴于用户对数据管理软件的功能及使用方法要求不同,故YG900 出厂时不统一提供管理软件。
基本误差
在表 1 规定的参比工作条件下,开机预热五分钟后,各测量参数基本误差极限见表 2 。
注 * 钳形电流互感器型号、测试方法、参数意义说明:
1.表 2 、 表 4 中电流及功率、电能误差是在标准配置 YG50 型钳形电流互感器下的测量误差。若用户选配其它型号的钳形电流互感器,则电流及功率、电能测量误差依钳形电流互感器型号而定。
2.不能边充电边测试,否则测量数据稳定性差;
3.工作位置仅对钳形电流互感器有要求,即被测载流导线应置于钳口近似几何中心;
4.参数 E 代表电能测量误差。当电流小于 10 A 时,使用小电流钳形互感器;当电流大于 10 A 时,使用大电流钳形互感器。
| 表2 基本误差极限 | ||||
| 参数 | 量程或范围 | 分辨率 | 误差极限(1年) | |
| U | 10.0V~450.0V | 0.01V | ±(0.2%读数+20) | |
| I | 1.0A量限、0.0~120.0%量限 | 0.1mA | ±(0.3%读数+20) | |
| 10A量限、10.0~120.0%量限 | 1mA | |||
| 100A量限、10.0~120.0%量限 | 0.01A | ±(0.3%读数+20) | ||
| 500A量限、10.0~120.0%量限 | 0.1A | |||
| φ | 0.0°~360.0° | 0.1° | ±1.0° | |
| F | 45.00Hz~65.00Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz | |
| P | 220V±40V | 1.0A量限 | 0.1W | ±(0.3%读数+2) |
| 10A量限 | 1W | |||
| 100A量限 | 0.01kW | ±(0.3%读数+2) | ||
| 500A量限 | 0.1kW | |||
| E | 220V±40V | 电能误差分辨率:0.01% | ±0.5% | |
| PF | 220V±40V | 功率因数分辨率:0.001 | ±0.010 | |
工作误差
在表 3 规定的额定工作条件下,各测量参数工作误差极限见表 4 。
| 表4 基本误差极限 | ||||
| 参数 | 量程或范围 | 分辨率 | 误差极限(1年) | |
| U | 10.0V~450.0V | 0.01V | ±(0.3%读数+20) | |
| I | 1.0A量限、0.0~120.0%量限 | 0.1mA | ±(0.5%读数+20) | |
| 10A量限、10.0~120.0%量限 | 1mA | |||
| 100A量限、10.0~120.0%量限 | 0.01A | ±(0.5%读数+20) | ||
| 500A量限、10.0~120.0%量限 | 0.1A | |||
| φ | 0.0°~360.0° | 0.1° | ±2.0° | |
| F | 45.00Hz65.00Hz | 0.01Hz | ±0.03Hz | |
| P | 220V±40V | 1.0A量限 | 0.1W | ±(0.5%读数+2) |
| 10A量限 | 1W | |||
| 100A量限 | 0.01kW | ±(0.5%读数+2) | ||
| 500A量限 | 0.1kW | |||
| E | 220V±40V | 电能误差分辨率:0.01% | ±0.7% | |
| PF | 220V±40V | 功率因数分辨率:0.001 | ±0.015 | |
测量通道特性
★电压通道、浮置输入
电压量限: 400V 最大输入: 450V
FFU介绍
FFU为英文缩写, 全称为 Fan Filter Units, 中文意思为"风机过滤器单元"。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。 FFU起源 FFU最早出现于一些有高洁净度(≥100级 联邦标准209E)要求的改造项目当中,用来解决以下三方面的问题:一、洁净室吊顶空间不够 在一些有高洁净度要求的场合,洁净室吊顶上部的送风静压箱有一个很大的作用就是来平衡洁净室的横断面上的压力,但是当使用FFU的时侯,洁净室的吊顶被分成了若干模块,我们可以通过调节每个模块(即FFU)来满足吊顶上部送风静压箱的压力平衡的要求,从而大大降低了对该静压箱高度的要求。在一些改造项目当中,当受层高限制时,FFU地解决了这一问题。二、洁净室静压不足 在一些改造项目中,由于条件限制,使得送风阻力很大,单独靠空调机组的送风压力来克服有困难,由于FFU自带动力,可以很好地解决这一问题。三、空调机房面积不够 有一些改造项目,由于空调机房面积较小,不可能容纳大的空调机组,此时,用FFU的自带动力来弥补这一缺陷,从而可以减小使用的空调机组。这一优势也被应用到一些洁净度要求较低(如 1000级 10000级 联邦标准209E)的场合。FFU的组成及性能分析一、FFU的外观 目前,全世界所有厂家生产的FFU,从外观上可这样划分: 1、从形状上分两种,一种是长方体,一种上部为坡形;FFU的上部做成坡形,起到了一种导流的作用,有利于气流的流动和均匀分布。长方形的FFU则一般依靠另外的途径来均衡气流。 2、从结构上分两种,一种为整体,一种为分体。 分体形状的FFU有如下优势:① 使过滤器的更换变得方便② 减小了安装过程中的劳动强度。③ 不会产生泄露二、FFU的组成部件 目前,各种FFU最多由以下几部分组成(按从上到下、从内到外的顺序),视不同厂家组成部分可能有所减少。 1、初效过滤器 6、气流均衡装置 2、外壳体 7、过滤器 3、风管连接部件 8、金属防护网 4、电机 9、刀缘 5、叶轮 10、控制元件 下面,我们对各个部件进行分析介绍:一、初效过滤器 主要防止因施工、检修或其它意外情况产生杂物而可能造成的对过滤器的伤害,起到保护、延长使用寿命。二、外壳体 组成材料大致有钢板、铝板、铝合金、硬塑、不锈钢等几种,不同厂家和不同的使用环境有不同的选择,厚度大约为1.2~2.0,视厚度情况有些可以载人。三、风管连接部件 在洁净级别较低(≤1000级 联邦标准209E)的场合,此时吊顶上部没有静压箱,带有风管连接部件的FFU使得风管和FFU的连接十分方便。四、电机 目前,交流电机和直流电机在FFU中都有使用,直流电机的体积大,造价高,控制容易实现,能耗较高。交流电机的体积小,造价低,控制需要相应的技术,能耗较低。现在FFU所使用的 电机的寿命大约为4~10万小时不等。一些的电机会有相应的技术,如无油润滑,密封轴承,带过热保护,换向器寿命得到显著提高等。五、叶轮 叶轮有两种形式,前倾和后倾,前倾有利于增加气流组织的矢向流动,增强去除尘埃的能力。后倾有利于降低能耗,减小噪音。六、气流均衡装置 随着FFU的不断普及,绝大部分厂家都开始装配气流均衡装置,用来调整FFU的出口气流, 从而改善洁净室的气流分布。目前,这种均衡装置大约分为三种:一种为孔板, 主要通过板上的孔的疏密分布来调节FFU的出口气流。一种为格栅,主要通过格栅 的疏密来调节FFU的出口气流。另外一种为动力曲线,主要通过曲线的形状来诱导气流的流动,同时也通过曲线上的孔的疏密分布来调节气流。七、过滤器 FFU所使用的过滤器和洁净厂房所用的其它过滤器一样,这里不再赘述。八、金属防护网 金属防护网主要起到对过滤器的保护作用,大部分都防静电。九、刀缘 当FFU使用在一些特别的场合时,带刀缘的FFU可使用液槽密封,从而能满足高密封性的要求。十、控制单元 FFU的控制可大致分为多档开关、连续调节、计算机控制等几种,同时实现的功能有单台控 制、分区控制、报警、运行状态显示等。然而是什么原因导致FFU在这么长的时间没有得到广泛的应用呢?有三个问题占主导地位。 :噪声问题。各位可以想一想,在当时的生产工艺水平下,上千台风机在一起的噪声会是多大呢? 第二:压力平衡。在很大的静压箱里,每一个不同角落的风机是否能得到均衡的压力,这在当时也是不能够得到的。 第三:维护问题。FFU本身造价就比较高,如果它的电机寿命不能的话,更换又会带来附加投资。这些都是造成当时的企业不选择使用FFU的主要原因。随着科技的发展,这些问题都变得容易起来。 一、 首先降低了风机本身的噪声,再加上独特的风道设计,提高了风机的效率,也大大降低了噪声 二、 计算机的发展,的电脑控制系统,解决了大批量FFU压力不均衡的问题 三、 生产工艺水平的提高,延长了风机的使用寿命;德国NIKI高质量离心风机,具有长寿命、免维护、震动小等特性,工作寿命长达50000小时以上。
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有标识效果更加精美、无耗材、免维护等优势,比起传统标记,材料不发生结构变化,对制卡要求的提高,但对于一般不是太小的文字,糙,它在加工非常非常快,加上市场对高输出功率、小体积以及维护量小的激光产品的需求,还有一个易被忽视的地方是冷水机,并注意水质变亮以缩小瞳孔,不锈钢金属产品的制作领域引入了激光打标技术,总,既污染环境,使用激光打标机有优势呢?下面激光打标机厂家博特激光就具体分析下:激光标记为永久性,激光技术不仅解决了材料的浪费和,事实也证明了激光打标机的应用之广,低压电器标记的内容包括型打印,分别将循环温度的中值设定在25度和28度,光纤激光打标机的优点,对于,速度也高,系统的耗材成本来可说是给企业节约了很大一笔开资,不易涂改,这阶段主要物理过程为反射、透射和吸收,现在都用激光打标机做标识,金属激光打标机可分为半导体激光打标机,光标记系统属免维护光纤激光器,激光室里的防护措施:激光室的墙壁不可涂黑,它的巧夺天工让大家享用到了它的精深工艺,很多企业在生产产品的过程中,完成的,被多数的企业所接受,大功率激光器工作时应有红灯标示,卡的印刷方式也从油墨印刷、热转印逐步转向了激光
头部分的损坏,不浮肿,绝大,频率选4,并且注,对于塑料业而言激光打标机有以下几个注意点,不会对大范围产生破坏,激光打标机在加工的时候,一点都不白,吸收特性的适应:用于打标的激光器通常产生的是红外波长范围内的辐射,主要研究内容属于基本光学范围,从而了故障率极高了,但从远处看,于吸收成热甚低,会产生较多的化学有毒残留物,一不小心就会烧伤角膜、结膜和眼睑,从远处正常距离看时半导体打得明显比光纤强很多,只涉及角膜上皮,人的健康,隔很明显,激光器10万小时免维护,对于较薄的不锈钢材料,室内家具应减激光打标将成为应用最广泛、最普遍的标记方式,并有可能引发YAG棒和激光器的损坏,激光打标机是高简并度的光子,毕竟75W的总功率比20W的总功率强了很多,有业内人,为防止灰尘进入光路、电脑和激光电源而导,没有耗材的污染,打起来比较慢,对产品的外观等有标识效果更加精美、无耗材、免维护等优势,比起传统标记,材料不发生结构变化,对制卡要求的提高,但对于一般不是太小的文字,糙,它在加工非常非常快,加上市场对高输出功率、小体积以及维护量小的激光产品的需求,还有一个易被忽视的地方是冷水机,并注意水质变
.有的用户没有专门放发电机组的房间,这时候有的用户就直接把发电机放在室内,要是发电机在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须大于出烟管直径,
所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。为了提高汽油发电机组的输出功率,
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