產品特點
1.1 HDDO-30多功能萬用表校驗裝置(以下簡稱校驗裝置)是由表源一體式交直流電壓電流標準源和兩組鉗形表校驗裝置組成以鉗形表校驗功能為主,又可做交直流標準電壓電流源使用的多功能校驗系統。另設有標準電阻器組,擴展了其使用功能。
1.2 校驗裝置由LED三窗口數字顯示數據,其中五位半數字顯示輸出實際值和鉗形表校驗值;五位數字即時顯示量程的百分比及格數;三位數字顯示滿度值。可設置被檢表所需滿度值,選擇輸出步進量,幅值調節可選擇數字調節或模擬量調節,更加方便實用。設計兩組鉗形表校驗裝置,以盡可能的適應不同鉗形表鉗口尺寸和量限要求。
1.3 校驗裝置以單片機為核心,采用數字化技術,大環路穩幅電路,真有效值轉換,使用大功率功放模塊,溫度補償等措施。鉗形表校驗裝置還設有檢測電路,可對其進行電抗、電感、圈數、端電壓等參數的測試,以確保鉗形表測試條件的合理性及準確性。
1.4 校驗裝置具有穩定性好,準確度高,線性度優,量程寬,檔位合理,適用性強,安全可靠等特點,又兼其操作簡便,功能齊全,控制調節靈活,反應速度快,能夠滿足定值輸出和連續可調的不同需求,該儀器是廣大客戶一機多用的選擇。
1.5 校驗裝置適用于檢定、校驗相應功率及精度的大部分交直流鉗形電流表;四位半及以下的數字萬用表,模擬萬用表,各種相應功率及精度的電流表、電壓表、多用表、器件等。亦可配合高等級標準表組成更高精度檢測系統。校驗裝置廣泛應用于工礦企業、科研院所、鐵路、電力、學校等單位的質檢計量教研及儀表生產維修。
二、主要功能
2.1 顯示窗口1:
5 1/2位LED數字顯示輸出量 ,相對應的LED指示燈分別指示相應的單位V、mV、A、mA、μA。
顯示窗口2:
5位LED數字即時按量程的百分比顯示輸出量及格數,單位是%。
顯示窗口3:
3位LED數字顯示量程開關所處的擋位值(既M值)。可通過按調節盒上M鍵選擇擴展量程,以滿足被檢表所檢量限的需要。
2.2 輸出量調節根據需要可選擇按鍵控制和模擬量調節(輸出調節盒)。按鍵控制時首先選定步進量N值,N值設有4、5、6、10、15,選定后,相應N值指示燈亮。調節按鍵設有5組:↑10%↓、↑1%↓、↑0.1%↓、↑0.01%↓、↑0.001%↓。控制量分別為上升(增加)或下降(減少)/N、10%/N、1%/N、0.1%/N、0.01%/N。
選擇模擬量調節時,首先將調節盒上“數字/模擬”開關置于“模擬”端,分別旋轉粗細調電位器,實現輸出量連續可調。
2.3 鉗形表校驗范圍:0~2000A
2.4 項目開關設有:DCI、ACI、DCV、ACV、空檔。
2.5 交、直流電流輸出范圍: 0~100μA~500μA~2mA~5mA~20mA~50mA~200mA~500mA~5A(Q2)~10A(Q1)~20A(Q1)。
交、直流電壓輸出范圍:0~250mV~1V~2.5V~5V~10V~25V~50V~100V~250V~500V~1000V。
2.6 標準電阻器組:×1端子--10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、250Ω、500Ω、1kΩ、2.5kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ.
×1K端子—10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ、250kΩ、500kΩ、1MΩ、2.5MΩ、5MΩ、10MΩ、20MΩ.100 MΩ
2.7 除儀器標注的量程外,還可以通過調節滿度鍵M進行量程擴展,具體擴展量程見(3.1.6)表。
2.8 供選擇的交流頻率為三種: 50Hz、60Hz、400Hz(用晶振保證頻率的穩定性)。
2.9 自動保護,超載時儀器自動關斷輸出,手動復位。
三、技術參數
3.1 交、直流電壓、電流源參數
3.1.1 穩定性: AC﹤滿量程的0.02%/5分鐘
DC﹤滿量程的0.01%/5分鐘
(作精密測量時儀器需預熱兩小時。)
3.1.2 交流失真度: ﹤0.5%
3.1.3 直流紋波系數:﹤0.5%(額定輸出時)
3.1.4 輸出頻率及誤差范圍:(50Hz、60Hz、400Hz)﹤1%
3.1.5 輸出電壓、電流的范圍及準確度(23℃±2℃)
輸出項目 | 輸出范圍 | 額定輸出 | 輸出 | 準 確 度 | |
交直流 電壓 | 0~250mV | 20mA | 100mA | 基本誤差: DC:±(0.03%讀數+0.02%量程) AC:±(0.05%讀數 +0.03%量程) 交流電流2mA以下不考核精度; 交流電壓500V檔1KV檔附加誤差±0.2%. 交流電流20A檔附加誤差:±0.05% | |
0~1V~2.5V~5V | 50mA | 100mA | |||
0~10V~25V~50V | 100mA | 200mA | |||
0~100V~250V | 50mA | 100mA | |||
0~500V~1000V | DC:20mA AC:40mA | DC:40mA AC:60mA | |||
交直流 電流 | 0~100uA~500uA~2mA~5mA~20mA~50mA~200mA | DC:3V AC:36V | |||
0~500mA~5A(Q2)~10A(Q1) | DC:3V AC:12V | ||||
0~20A(Q1) | 1.5V | ||||
標準 電阻 | ×1:10Ω、20Ω、50Ω100Ω、250Ω、500Ω、1kΩ、2.5kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ | 0.25W | ±(0.2%+20mΩ) | ||
×1K:10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ、250kΩ、500kΩ、1MΩ、2.5MΩ、5MΩ、10MΩ、20MΩ 100 MΩ | |||||
注:1、工作環境溫度超過23℃±2℃,每變化10℃附加誤差小于該量程基本誤差。 2、交流電流只考核50HZ、60HZ |
更多咨詢請訪問武漢華頂電力設備有限公司
羅格夫斯基線圈(Rogowski coils),簡稱羅氏線圈,又被稱為磁位計,早被用于磁路的測量。一般情況下羅氏線圈為圓形或矩形,線圈骨架可以選擇空心或磁性骨架,導線均勻繞制在骨架上。羅氏線圈的結構示意圖如圖 5-1所示。
5-1 羅氏線圈結構示意圖
羅氏線圈的原邊為流過被測電流的導體,副邊為多匝線圈。當有交變的電流流過穿過線圈中心的導體時,會產生交變的磁場。副邊線圈與被測電流產生的磁通相交鏈,整個羅氏線圈副邊產生的磁鏈正比于導體中流過的電流大小。變化的磁鏈產生電動勢,且電動勢的大小與磁鏈的變化率成正比。令流過導體的電流為,線圈副邊感應出的電動勢為,基于安培環路定律和法拉第電磁感應定律,可由Maxwell方程[8]解得:(5-1)
其中M為羅氏線圈的互感系數。
根據羅氏線圈負載的不同,線圈可分為外積分式和自積分式[9]。外積分式羅氏線圈又稱作窄帶型電流傳感器,具有較好的抗干擾能力。當采用外積分式羅氏線圈時,為得到電流的波形,線圈的輸出通常需要經過無源RC外積分電路、由運放構成的有源外積分電路,以及數自積分電路等負載。外積分式羅氏線圈受積分電路頻率性能影響較大,測量頻率上限受到限制,一般用于測量兆赫茲以下的中低頻率電流。自積分式羅氏線圈又稱作寬帶型電流傳感器,具有相對較寬的檢測頻帶。由于其直接采用積分電阻,因此頻率響應較快,適用于測量上升時間較短的脈沖電流信號。
羅氏線圈根據其結構不同可分為撓性羅氏線圈、剛性羅氏線圈和PCB型羅氏線圈[10-11]。撓性羅氏線圈以能夠*的撓性材料作為線圈骨架,將導線均勻繞在骨架上。測量時將骨架彎曲成一個閉合的環,使通電導體沖線圈中心穿過。這種線圈使用方便,但測量精確度低、穩定性不高。剛性羅氏線圈采用剛性結構線圈骨架,在結構上更容易使得繞線能夠均勻分布,大大提高了抗外磁場干擾的能力,從而提高了測量的精確度。這種線圈的測量精確度和可靠性較高,但在實際使用中會受到現場安裝條件的限制。PCB型羅氏線圈是一種基于印刷電路板(PCB)骨架的羅氏線圈,相比傳統的羅氏線圈,其線圈密度、骨架截面積以及線圈截面與中心線的垂直程度都有極大提高,是一種高精度的羅氏線圈。這種線圈現在還處于起步階段,其實際應用還有一定的距頻局部放電檢測基本原理
用于局部放電檢測的羅氏線圈稱為高頻電流傳感器,其喀什市多功能萬用表檢定裝置出廠價有效的頻率檢測范圍一般為3MHz~30MHz。由于所測量的局部放電信號是微小的高頻電流信號,傳感器需要在較寬的頻帶內有較高的靈敏度。因此HFCT選用高磁導率的磁芯作為線圈骨架,并通常采用自積分式線圈結構[13]。使用HFCT進行局部放電檢測的等效電路圖如圖 5-2所示。其中為被測導體中流過的局部放電脈沖電流,M為被測導體與HFCT線圈之間的互感,Ls為線圈的自感,Rs為線圈的等效電阻,Cs為線圈的等效雜散電容,R為負載積分電阻,uo(t)為HFCT傳感器的輸出電壓信號。
高頻電流傳感器局部放電檢測等效電路圖
在傳感器參數滿足自積分條件的情況下,忽略雜散電容Cs,計算可得系統的傳遞函數為[1 (5-2)
其中N為線圈的繞線匝數。喀什市多功能萬用表檢定裝置出廠價
因此,在滿足自積分條件的一段有效頻帶內,HFCT的傳遞函數是與頻率無關的常數。并且,HFCT的靈敏度與繞線匝數N成反比,與積分電阻R成正比。
事實上,在高頻段Cs的影響是不能忽略的。在考慮Cs影響的情況下,系統的傳遞函數H(S)為:
(5-3)
HFCT等效電路類似于高頻小信號并聯諧振回路,采用高頻小信號并聯諧振回路理論分析可得電流傳感器的頻帶為: