双钳数字式相位表、双钳式伏安相位表、双钳伏安相位表、数显双钳相位表
参比工作条件 | 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、0.5~1.5A | |
外参比频率电磁场干扰 | 应避免 |
表1:交流电压测量误差
|
||
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
20V | 0.01V | ±(1.0%RD+2) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
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 |
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
额定工作条件 | 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 | |
额定工作误差极限 | 在上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 |
显示位数 | 三位半 | |
采样速率 | 3次/秒 | |
电源 | 单个9V迭层电池、电源电流小于5mA | |
外形尺寸 | 表壳尺寸 | 192×95×55mm3 |
钳壳尺寸 | 140×42×20mm3 | |
钳口尺寸 | Φ7mm×9mm | |
重量 | 表体 | 280g |
测量钳 | 2×200g | |
储存条件 | 温度 | -10℃~50℃ |
名称 | 说明 | 数量 |
主机 | / | 1台 |
测试线 | / | 1套 |
电流钳 | / | 2把 |
铝合金机箱 | / | 1个 |
说明书 | / | 1本 |
检验报告 | / | 1份 |
合格证 | / | 1张 |
文件名 | 点击下载 |
SFMG2000B数字双钳相位伏安表【厂家直供】 说明书 | |
SFMG2000B数字双钳相位伏安表【厂家直供】 检定证书 | 点击下载 |
数字双钳相位伏安表的基本操作
产品概述
SFMG2000B数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果。
使用操作
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。
1、测量交流电压
将旋转开关拨至参数 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。
2、测量交流电流
将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限,将标号为1# 的钳形,电流互感器付边引出线插头插入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2 # 的测量钳接入 I2 插孔,其钳口卡在被测线路上进行测量。
3、测量两电压之间的相位角
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。
4、测量两电流之间的相位角
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。
5、测量电压与电流之间的相位角
将电压从U1输入,用2# 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1# 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。
6、三相三线配电系统相序判别
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。
7、三相四线系统相序判别
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。
8、感性、容性负载判别
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。
9、显示屏角度选择
若需改变显示屏角度,可用手指按压显示屏上方的锁扣钮,并翻出显示屏,使其转到最适宜观察的角度。
10、电池更换
当仪表液晶屏上出现欠电指示符号时,说明电池电量不足,此时应更换电池。更换电池时,必须断开输入信号,关闭电源。将后盖螺钉旋出,取下后盖后即可更换电池。
11、警告
(a)不得在输入被测电压时在表壳上拔插电压、电流测试线,
不得用手触及输入插孔表面,以免触电!
(b)测量电压不得高于500V;
(c)仪表后盖未固定好时切勿使用;
(d)请勿随便改动、调整内部电路;
12、成套配置
(a)数字双钳相位伏安表:1块(配橡胶防护套)
(b)使用说明书:1本
(c)质量检验合格证:1个
(d)配套钳形电流互感器:钳形电流互感器2 把
(e)电压测试线:1套(四根)
(f)铝合金包装箱:1个
现场巧用SFMG2000B数字双钳相位伏安表
1、如何用SFMG2000B数字双钳相位伏安表进行三相电压相序的测量?
将UAB(或UAO)电压从U1端输入,UBC(或UBO)电压从U2端输入,测量其相位角φ,如φ=120°,则为正相序;如φ=240°,则为负相序。亦可用两把卡钳测量其三相电流的相序。
2、如何用SFMG2000B数字双钳相位伏安表进行感性电路、容性电路的判定?
将被测电路的电压从U1端输入,电流经卡钳从I2插孔输入,测量其相位。若测得相位φ1小于90°,则电路为感性;若测得的相位大于270°,则电路为容性。
将被测电路的电流经卡钳从I1插孔输入,电压从U2端输入,测量其相位,若测得相位φ2小于90°,则电路为容性;若测得的相位大于270°,则电路为感性。
3、如何用SFMG2000B数字双钳相位伏安表进行功率因数的测量?
由2测得感性电路相位功率因数角φ1、容性电路电流超前于电压的相角φ2则可算出COSφ1、COSφ2为相应功率因数值。
4、如何用SFMG2000B数字双钳相位伏安表进行功率的测量?
前面所述方法测得电压U、电流I及φ,由φ算出功率因数COSφ后,根据公式P=UIcosφ计算功率。
5、如何用SFMG2000B数字双钳相位伏安表进行变压器接线组别的检查?
电力变压器常采用Y/YO-12,YO/△-11,Y/△-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时,UAB与Uab同相,测其相位角为0°或360°;当采用Y/△-11或YO/△-11接法时,Uab与UAB间相位角为30°即Uab超前UAB相位30°(脚标A、B表示高压绕组端,a、b表示低压绕组端,0表示有中线联接。)
6、如何用SFMG2000B数字双钳相位伏安表进行三相绕组联接方式的判别?
不论三相交流发电机的三相绕组或三相负载,或三相变压器的高、低压绕组,其联接方式都有星形(又称Y形)联接和三角形(又称△形)联接方式。当采用星形(Y形)联接时,测得UAB与UA间相位角为30°(UAB超前UA相位角);测得Uab与Ua间相位角为30°(Uab超前Ua相位角)。当三相负载或三相变压器的低电压绕组采用三角形(△11形)联接时,Uab超前Ua,其相位角为60°。
7、如何用SFMG2000B数字双钳相位伏安表进行三相二元件有功电度表接线正确性的判断?
考虑到电流的进出和三相电压相序,七条输入线有48种组合,这48种中只有两种是正确的,错误的有46种(其中不转12种,顺转数字不准有10种,反转有12种,随COSφ变化,时顺转、时反转的有12种)。使用该相位表能方便的读测相位关系,判断出两种正确的接线。即测取UAB与IA相位角等于φ1,UCB与IC相位角等于φ2(是电压超前电流的相角),若φ1-φ2=±300°,则接线正确。
8、如何用SFMG2000B数字双钳相位伏安表进行估断电度表运行的快慢?
根据公式:T=3600n/NP(秒),先计算出电度表转n圈时所用的理论时间T。式中:P—测定时电度表的负载功率(KW);N—电度表的常数(转/KWH),标在电度表表盘上,然后测出电度表转n转时,实际所用时间t,比较t与T就可判断电度表运行快慢。
9、如何用SFMG2000B数字双钳相位伏安表进行漏电流的测量?
该相位表具有极高的电流分辩率,可作漏电流表使用。
i.对于两相设备,当设备不漏电时,两线电流大小相等,方向相反,两线电流之和为零,如果让两条线同时经钳口通过,则仪表电流显示为零。如果有漏电,则两线电流不等,这时相位表电流示数即为漏电流。
ii.对于三相三线设备,当设备不漏电时,三相线电流之和应为零,如果让三条线从钳口通过,则相位表电流正常显示应为零;如果有漏电,则相位表电流示数为漏电流数。
iii.对于三相四线设备,当设备不漏电时,四线电流之和为零,如果让四条线从钳口通过,则相位表电流正常显示应为零;如果有漏电,则相位表电流示数为漏电流数。
数字双钳相位伏安表的妙用
关键词:相位表、双钳相位表、双钳相位伏安表、钳形相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、低压伏安相位检测表、手持式数字双钳相位伏安表
数字双钳相位伏安表是一种具有多种电量测量功能的便携式仪表。该表最大特点是可以测量两路电压之间、两路电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率。
一、主要技术指标
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)
◆参比条件:
温度 |
湿度 |
波形 |
频率 |
导线位置 |
相角测量 |
|
电压 |
电流 |
|||||
23±5℃ |
<65% |
正弦波 |
50±2Hz |
钳口中心 |
100V±25V |
1A±0.2A |
失真度≤1% |
25±2HZ |
◆ 相位:1.0级
◆ 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
二、使用方法举例
本数字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外,还具有其他测量判断功能。
1.感性电路、容性电路的判定
将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入,测量其相位。若测得相位小于90°,则电路为感性;若测得的相位大于270°,则电路为容性。
2.三相电压相序的测量
将UAB(或UAO)电压从U1端输入,UBC(或UBO)电压从U2端输入,测量其相位角Φ。若Φ=120°,则为正相序;若Φ=240°,则为负相序。
3.检查变压器的接线组别
我国电力变压器采用Y/YO-12,YO/Δ-11,Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时,UAB与Uab同相,测量其相位角为0°或360°;当采用YO/Δ-11或Y/Δ-11接法时,Uab与UAB间相位角为30°,即Uab超前UAB相位30°(脚标A、B表示高压绕组端,a、b表示低压绕组端;O表示有中线联接)。
4.三相二元件有功电能表接线正确性判断
考虑到电流的进出和三相电压相序、七条入线有48种组合;这48种中只有两种是正确的,其余46种是错误的。使用本仪表能方便的读测相位关系,判断出两种正确的接线,即测取UAB与IA相位角等于Φ1,UCB与IC相位角等于Φ2,Φ1-Φ2=±300°。
5.估计判断电能表运行的快慢
在现场,根据公式:T=3600n/NP(秒),计算理论时间,测定运行中的电能表是快还是慢。
式中P为测定时加于电能表的功率(kW),P=UICOSΦ;
N为电能表的常数(转/kWh):
n为计算理论时间所取的转数;
T为理论时间。
电能表快慢由T-t确定。t为电能表转n转时,实际所用的时间。
三、结束语
本数字双钳相位伏安表具有体积小,重量轻,结构简单,操作方便,使用电池供电,数字显示测量结果,携带方便等优点,对测量三相电路具有很强的功能,是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统正确把握电力使用情况,进行二次回路检查的理想仪表。