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1、使用环境
环境温度:-10℃~ 40℃
相对湿度: ≤80%
2、测量精度
本仪器的测量精度为1级。
比差:Δf =±(1%×f 1%×δ 0.01)(%)
角差:Δδ=± (1%×f 1%×δ 0.1)(分)
电导: G=± (1%×G 0.01) mS
电纳: δ=± (1%×δ 0.01)mS
负荷: S=± (1%×S 0.1)VA
电阻: R=± (1%×R 0.1)Ω
电抗: X=± (1%×X 0.1)Ω
测试项目 |
范围 |
最小分辨率 |
电压输入(V) |
45~120 |
0.01 |
比差值(%) |
0.001~5.000 |
0.001 |
角差值(ˊ) |
0.001~599.99 |
0.001 |
误差值(%) |
0.001~5.000 |
0.001 |
电导(mS) |
0.01~50.00 |
0.01 |
电纳(mS) |
0.01~50.00 |
0.01 |
负荷(VA) |
0.01~500.0 |
0.1 |
电阻(Ω) |
0.1~15.0 |
0.1 |
电抗(Ω) |
0.1~15.0 |
0.1 |
电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题。电压互感器二次回路压降引起的计量误差往往是影响电能计量综合误差的最大因素。
所谓电压互感器二次压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和计量表计电压端子之间电压的幅值差相对于实际PT二次侧出口电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。
二次压降/负荷测试仪是我公司吸收国内外同类产品的优点,精心设计研制而成的一种全自动测试电压互感器二次压降/负荷的智能化仪器。
南瑞西高无线二次压降及负荷测试仪是南瑞西高国内外同类产品的优点,精心设计研制而成的一种能全自动测试电压互感器二次压降/负荷的智能化仪器。它可以完全取代原有的普通二次压降/负荷测试仪的所有功能,并且采用...
1.具有可进行户内、户外三相三线,三相四线及自检方式全自动测量功能. 2.可自动计算单相测量误差及合成测量误差.3.仪器配有大屏幕液晶显示屏,操作方便、读数直观.4.测量速度迅速、且具有错相报警功能....
直接打开开关就可以的。电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题,电能计量综合误差是由电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差、电度表的误差、电压互感器二次导线压降所引起的计量误差所组成...
1、自动完成三相三线或三相四线制的测量。自动计算三相的综合误差。
2、能自动检测并存储在各种接线方式下由测试导线等引起的测量误差数据,并在以后的测试中自动修正。
3、特别设计了软件自动校正功能,不需硬件调整就能实现精度修正,在各级电力试验研究部门均可现场检定。
4、留有 “RS232计算机接口”,方便地与计算机连接,进行数据处理。留有 “在线编程接口”,可由计算机对仪器进行现场在线编程,可对仪器不拆机进行升级处理。
5、内置大容量充电电池组,在室外无220V交流电情况下可由仪器内电池组供电,内置快速自动充电器,可对电池组快速充电。
6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。
7、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示,实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季现场应用。
8、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。
9、测试结果存储功能,可存储200组测试数据。
1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。
2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。
3.测试之前一定要认真检查接线是否正确。
4.最好使用有地线的电源插座。
5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。
6.仪器在室外使用时,尽可能避免或减少阳光对液晶屏直接曝晒。
变压器差动保护带负荷测试 (2)
字号: 大 中 小 变压器差动保护带负荷测试 1 引言 差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时, 一直用于变压器做主保护, 其运行情况直接关系到变压器的安危。怎样才知道 差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定 、接线正确呢?唯有用负荷 电流检验。但检验时要测哪些量?测得的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对 这些问题做些讨论。 2 变压器差动保护的简要原理 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的 ,当变压器正常工作或区外故 障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流) 相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供 短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流 ,差动继电器动作。 3 变压器差动保护带负荷测试的重要性 变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现 方式细节上的各不相同,更
星级宾馆空调冷负荷测试及其分析
在实测星级宾馆空调制冷量的基础上,得到制冷机负荷率一时间分布曲线,分析最大冷负荷出现的时间与条件,最后提出为节能必须考虑的空调制冷设备的设计选型问题。
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