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1、结构精巧,使用方便
手持式结构;
在10mA-10A电流范围内,3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限;
开关功能及布局合理,转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。
2、分辨率高
电流分辨率达0.1mA;电压分辨率0.1V。
3、低功耗
该相位表微功耗设计,且具有电池电压检测功能。
1.量程
相位:0-360°
电压:0-200V/500V
电流:0-200mA/2A/10A
2.基本误差(在参比条件下的准确度)
电压:
量程 |
准确度 |
分辨力 |
200V |
1.0级 |
0.1V |
500V |
1.0级 |
1V |
电流:
量程 |
准确度 |
分辨力 |
10A |
2.0级 |
10mA |
2A |
2.0级 |
1mA |
200mA |
2.0级 |
0.1mA |
3. 输入阻抗
电压测量时各档为2MΩ
相位测量时,电压输入阻抗>500KΩ
按下 ON/OFF 按钮,旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。
将功能量程开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限,将被测电压从 U1 插孔输入即可进行测量。若测量值小于200V,可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量,以提高测量准确性。
两通道具有完全相同的电压测试特性,故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限,将被测电压从U2 插孔输入进行测量。
将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限,将标号为I1的钳形电流互感器副边引出线插头插入I1插孔,钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样,若测量值小于2A,可直接旋转开关至 I1对应的 2A 量限测量,提高测量准确性。
测量电流时,亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限,将标号为I2的测量钳接入 I2 插孔,其钳口卡在被测线路上进行测量。
测 U2 滞后U1 的相位角时,将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限,测量U1输入电压,或逆时针旋转开关至参数U2各量限,测量 U2 输入电压。
注意:测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ * ”符号为相位同名端。
测 I2 滞后 I1 的相位角时,将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限,测量 I1 输入电流,或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限,测量 I2 输入电流。
将电压从U1输入,用I2测量钳将电流从 I2 输入,开关旋转至参数U1I2 位置,测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流,或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。
也可将电压从 U2 输入,用I1测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关,测量 I1 或 U2 之值。
旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔,C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右,则被测系统为正相序;若测得相位为60°左右,则被测系统为负相序。
换一种测量方式,将A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔,C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°,则为正相序;若测得的相位值为240°,则为负相序。
旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔,B相接U2插孔,零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右,则为正相序;若相位显示为240°左右,则为负相序。
旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端,负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°~90°范围,则被测负载为感性;若相位显示在270°~360°范围,则被测负载为容性。
SMG2000B数字双钳相位伏安表又称数字双钳相位伏安表、双钳相位伏安表,SMG2000B数字双钳相位伏安表用于测量电压、电流及相位功能,一种高精度、手持式、双通道输入测量仪表。SMG2000B数字双...
SMG2000E(B)数字双钳相位伏安表是西安双英科技公司积多年研制生产MG29BS、SMG-2B、SMG2000系列数字双钳相位伏安表经验与用户反馈信息,精益求精而推出的产品。它大大提高了电压、电流...
按下双钳相位伏安表ON/OFF 按钮,旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。1. 测量交流电压将功能量程开关拨至参数U1对应的500V 量限,将被测电压从U1插孔输入即可进行测量。若测量值小于200...
用相位伏安表检查高压计量装置
用相位伏安表检查高压计量装置 电能计量装臵发生故障、差错、人为窃电等,均将影响 计量的准确,而现场接线的准确性,不仅取决于装表人员的 工作责任心、业务水平及工作的熟练程度,而且由于个别客 户法律、法规意识谈薄、有意窃电,故意造成计量装臵接线 错误,直接影响到计量的准确性;因此如何正确、快速的查 找电能计量装臵的接线错误,不仅是电能计量工作的一项重 要内容,也是用电检查人员应具备的必备条例。下面简单介 绍三相三线电能计量装臵的错误接线查找,供大家参考。 一、电能计量装臵的接线检查分停电检查和带电检查。 停电检查是在一次侧停电时,对互感器、二次接线、电能表 接线方式等进行检查。带电检查是在计量装臵投入使用后的 检查,下面主要介绍用相位伏安表带电检查高压计量装臵。 三相二元件有功电能表正确接线图如下: 三 相 两 元 件 有 功 电 能 表 正 确 接 线 相 量 图 如 下 一、检查测量步骤
双菱体λ/4消色差相位延迟器的设计
根据菲涅尔全内反射相变理论,给出了双菱体λ/4消色差器的结构设计、性能分析和测量方法.由有效通光孔径和光线追迹设计出BK7玻璃在波长532nm时相位延迟λ/4的双菱体的结构,用作532nm至1064nm波长范围的标准λ/4相位延迟器.理论分析了入射角变化和波长变化对双菱体相位延迟的影响,当入射角变化限制在±4.3°以内时,其影响得到补偿;波长从532nm到1064nm产生的误差为-0.65°.采用椭偏法中的消光技术,分别实测了双菱体在532nm和1064nm波长下的相位延迟为:90.08±0.14°和88.99±0.1°,可知两不同波长产生的相位延迟误差为-1.09°.
电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器(电流钳)铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的试验。
仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ。
环境温度:(23±5)℃。
环境湿度:(45~75)% RH。
被测信号波形:正弦波、β=0.02。
被测信号频率:(50±0.2)Hz。
被测载流导线在钳口中的位置:任意。
测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5。
外参比频率电磁场干扰:应避免。
1. 交流电压(见表1)。
表1:交流电压测量误差 |
||
量 限 |
分 辨 率 |
基本误差极限 |
20V |
0.01V |
±(1.2%RD 2) |
200V |
0.1V |
±(1.0%RD 2) |
500V |
1V |
±(1.2%RD 2) |
输入阻抗:各量限均为2MΩ。
2. 交流电流(见表2)。
表2:交流电流测量误差 |
||
量 限 |
分 辨 率 |
基本误差极限 |
200mA |
0.1mA |
±(1.0%RD 2) |
2A |
1mA |
|
10A |
10mA |
3. 相位U-U、U-I、I-I(见表3)。
表3:工频相位测量误差 |
||
范 围 |
分辨率 |
基本误差极限 |
0~360° |
1° |
±3° |
测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ。
环境温度:(0~40)℃。
环境湿度:(20~80)% RH。
被测信号波形:正弦波、β=0.05。
被测信号频率:(50±0.5)Hz。
被测载流导线在钳口中的位置:任意。
测量相位时被测信号幅值范围:
测U1-U2相位时:30V~500V;
测I1-I2 相位时:10mA~10.00A;
测U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A。
外参比频率电磁场干扰:应避免。
在 2.1 所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。