PW6001_user_manual_chi_20191018H.pdf - 第208页

202 基本规格 测量项目 电压 (U) 、电流 (I) 、有功功率 (P) 、视在功率 (S) 、无功功率 (Q) 、功率因数 ( λ ) 、相位角 ( φ ) 、 频率 (f) 、效率 ( η ) 、损耗 (Loss) 、电压波纹率 (Urf) 、电流波纹率 (Irf) 、电流累计 (Ih) 、功率 累计 (WP) 、电压峰值 (Upk) 、电流峰值 (Ipk) 精度 正弦波输入、功率因数 1 或 DC 输入、对地电压 0 V ,调…

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基本规格
电流量程 Probe1 自动识别传感器额定值
400 mA/800 mA/2 A/4 A/8 A/20 A (为 20 A传感器时)
4 A/8 A/20 A/40 A/80 A/200 A (为 200 A传感器时)
1 A/2 A/5 A/10 A/20 A/50 A (为 50 A传感器时)
10 A/20 A/50 A/100 A/200 A/500 A (为 500 A传感器时)
20 A/40 A/100 A/200 A/400 A/1 kA (为 1000 A 传感器时)
40 A/80 A/200 A/400 A/800 A/2 kA (为 2000 A 传感器时属特别订购品 )
可根据接线进行选择(但仅限于同一接线通道使用同一传感器时)
Probe2 设置传感器输入速率
1 kA/2kA/5 kA/10 kA/20 kA/50 kA (为 0.1 mV/A传感器时)
100 A/200 A/500 A/1 kA/2 kA/5kA (为 1 mV/A传感器时)
10 A/20 A/50 A/100 A/200 A/500 A (为 10 mV/A钳式电流探头,3274
3275时)
1 A/2 A/5 A/10 A/20 A/50 A (为100 mV/A 钳式电流探头3273
3276时)
100 mA/200 mA/500 mA/1 A/2 A/5 A
(为
1 V/A
传感器,
CT6700
CT6701
时)
0.1 V/0.2 V/0.5 V/1.0 V/2.0 V/5.0 V量程)
波高率
3(相对于电压与电流量程的额定值)其中 1500 V量程为 1.33Probe2 5 V量程为 1.5
300(相对于电压与电流最小有效输入)其中 1500 V量程为 133Probe2 5 V量程为 150
输入电阻
(50 Hz/60 Hz)
电压输入部分 4 M
Ω
±40 k
Ω
输入容量 5 pF Typical(按 100 kHz 规定)
Probe1输入部分 1 M
Ω
±50 k
Ω
Probe2输入部分 1 M
Ω
±50 k
Ω
最大输入电压
电压输入部分
1000 V、±2000 V peak10 ms以下)
输入电压的频率在
250 kHz 1 MHz之间时为 (1250 - f)V
输入电压的频率在 1 MHz 5 MHz之间时为 50 V
f
的单位为 kHz
Probe1
输入部分 5 V、±12 V peak10 ms以下)
Probe2输入部分 8 V、±15 V peak10 ms以下)
最大同相电压
电压输入端子 (50 Hz/60 Hz)
600 V
测量分类 III 预计过渡过电压 6000 V
1000 V
测量分类 II 预计过渡过电压 6000 V
测量方式 电压电流同时数字采样与零交叉同步运算方式
采样
5 MHz/18 bit
频带 DC0.1 Hz 2 MHz
同步频率范围 0.1 Hz 2 MHz
测量下限频率 可根据接线从下述频率中选择
0.1 Hz/1 Hz/10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz
测量上限频率 可根据接线从下述频率中选择
100 Hz/500 Hz/1 kHz/5 kHz/10 kHz/50 kHz/100 kHz/500 kHz/2 MHz
同步源 U1 U6I1 I6DC(按数据更新速率固定)
Ext1 Ext2(不是带马达分析型号的独立输入模式,转数为脉冲输入,并且(脉冲数 ÷(极
/2的余数为0时、Zph.(带马达分析型号的单模式,CH D Origin )、 CH C CH
D(
带马达分析型号的独立输入模式时)
可根据接线进行选择(通过同一同步源测量同一通道的
U/I
选择
U I 时,将零交叉滤波通过后的波形零交叉点作为基准
零交叉滤波
用于电压电流波形的零交叉检测,不影响测量波形
由数字滤波器的
LPF HPF 构成,根据上下限频率设置与测量频率自动确定截止频率。
数据更新速率
10 ms/50 ms/200 ms
平均为简单平均时,可根据平均次数进行变更
LPF 500 Hz/1 kHz/5 kHz/10 kHz/50 kHz/100 kHz/500 kHz/OFF
500 kHz模拟 LPF + 数字 IIR滤波器(相当于巴特沃斯特性)
OFF以外情况下,在精度中加上 ±0.1% rdg.。按设置频率 1/10以下的频率规定
峰值采用
LPF通过之后的值,利用数字 LPF 通过之前的值进行峰值超出判定
极性判别 电压与电流零交叉时序比较方式
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202
基本规格
测量项目 电压 (U)、电流 (I)、有功功率 (P)、视在功率 (S)、无功功率 (Q)、功率因数 (
λ
)、相位角 (
φ
)
频率
(f)、效率 (η)、损耗 (Loss)、电压波纹率 (Urf)、电流波纹率 (Irf)、电流累计 (Ih)、功率
累计
(WP)、电压峰值 (Upk)、电流峰值 (Ipk)
精度 正弦波输入、功率因数 1 DC输入、对地电压 0 V,调零之后
在有效测量范围内
电压 (U) 电流 (I)
DC
±0.02% rdg.±0.03% f.s. ±0.02% rdg.±0.03% f.s.
0.1 Hz
f<30 Hz ±0.1% rdg.±0.2% f.s. ±0.1% rdg.±0.2% f.s.
30 Hz
f<45 Hz ±0.03% rdg.±0.05% f.s. ±0.03% rdg.±0.05% f.s.
45 Hz
f 66 Hz ±0.02% rdg.±0.02% f.s. ±0.02% rdg.±0.02% f.s.
66 Hz<f
1 kHz ±0.03% rdg.±0.04% f.s. ±0.03% rdg.±0.04% f.s.
1 kHz<f
50 kHz ±0.1% rdg.±0.05% f.s. ±0.1% rdg.±0.05% f.s.
50 kHz<f
100 kHz ±0.01×f% rdg.±0.2% f.s. ±0.01×f% rdg.±0.2% f.s.
100 kHz<f
500 kHz ±0.008 ×f% rdg.±0.5% f.s. ±0.008×f% rdg.±0.5% f.s.
500 kHz<f
1 MHz ±(0.021×f-7)% rdg.±1% f.s. ±(0.021×f-7)% rdg.±1% f.s.
频带 2 MHz(-3 dBTypical) 2 MHz(-3 dBTypical)
有功功率 (P) 相位差
DC ±0.02% rdg.±0.05% f.s. -
0.1 Hz
f<30 Hz ±0.1% rdg.±0.2% f.s. ±0.1°
30 Hz f<45 Hz ±0.03% rdg.±0.05% f.s. ±0.05°
45 Hz f 66 Hz ±0.02% rdg.±0.03% f.s. ±0.05°
66 Hz<f 1 kHz ±0.04% rdg.±0.05% f.s. ±0.05°
1 kHz<f 10 kHz ±0.15% rdg.±0.1% f.s. ±0.4°
10 kHz<f 50 kHz ±0.15% rdg.±0.1% f.s. ±(0.040×f)°
50 kHz<f 100 kHz ±0.012×f% rdg.±0.2% f.s. ±(0.050×f)°
100 kHz<f 500 kHz ±0.009×f% rdg.±0.5% f.s. ±(0.055×f)
°
±
0.7°
500 kHz<f 1 MHz ±(0.047×f-19)% rdg.±2% f.s. ±(0.055×f)
°
±
0.7°
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基本规格
上表中计算公式的
f的单位为 kHz
Udc Idc 规定电压与电流的 DC值,按 Urms Irms规定 DC以外的频率
同步源选择
U I 时,在源输入为 5% f.s.以上时进行规定
f.s. 输入时的功率因数零规定相位差
为电流、有功功率与相位差时,在上述精度中加上电流传感器的精度
6 V量程时,电压与有功功率加上 ±0.05%f.s.
在使用
Probe1时的电流与有功功率的 DC 精度中加上 ±20 µV(为 2 V f.s.
在使用
Probe2时的电流与有功功率中加上 ±0.05% rdg.±0.2% f.s. 10 kHz 以上时,在
相位中加上 ±
0.2°
0.1 Hz 10 Hz的电压、电流、有功功率与相位差为参考值
10 Hz 16 Hz时,超出 220 V的电压、有功功率与相位差为参考值
30 kHz<f 100 kHz 时,超出 750 V的电压、有功功率与相位差为参考值
100 kHz<f 1 MHz 时,超出 (22000/f[kHz]) V的电压、有功功率与相位差为参考值
1000 V以上的电压与有功功率加上 ±0.02% rdg.(为参考值)
输入电压小于 1000 V时,在输入电阻的温度下降之前有影响
电压超出
600 V时,在相位差的精度中加上下述值
500 Hz<f 5 kHz :± 0.3°
5 kHz<f 20 kHz :± 0.5°
20 Hz<f 200 kHz :± 1°
测量项目 精度
视在功率 电压精度
+电流精度 ±10 dgt.
无功功率
视在功率精度
+
2.69 10 1.0022 1 100
-4 22
××+−−−
(
)
×f
λλ
%f.s
.
功率因数
φ
=±90°以外时
±
1-
cos
φ
+相位差精度)
cos(
φ
)
×100% rdg.±50 dgt.
φ
=±90°时
±
cos
φ
+相位差精度)×100% f.s.±50 dgt.
波形峰值 电压、电流各有效值精度 ±1% f.s.f.s. 适用量程的 300%
f kHz
φ
电压电流相位差的显示值,
λ
功率因数的显示值
温湿度的影响
0°C 20°C 26°C 40°C的范围内,在电压、电流、有功功率精度中加上下述值
±
0.01% rdg./°CDC 测量值加上 0.01% f.s./°C
使用
Probe2时的电压与有功功率加上 ±0.02% rdg./°CDC 测量值加上 0.05% f.s./°C
在湿度
60% RH以上的环境中
在电压、有功功率精度中加上 ±
0.0006× 湿度 [% RH]×f[kHz]% rdg.
在相位差中加上 ±0.0006× 湿度 [% RH]×f[kHz]°
同相电压的影响
50 Hz/60 Hz 100 dB 以上(在电压输入端子与外壳之间施加时)
100 kHz 80 dB以上(参考值)
 针对所有量程,按加上最大输入电压时的
CMRR进行规定
外部磁场的影响 ±
1% f.s. 下( 400 A/m、在 DC 50 Hz/60 Hz的磁场中)
功率因数的影响
φ
=±90°以外时
±
1-
cos
φ
+相位差精度)
cos(
φ
)
×100% rdg.
φ
=±90°时 ±cos
φ
+相位差精度)×100% f.s.
有效测量范围 电压、电流与功率 量程的 1% 110%
零点抑制范围 OFF/0.1% f.s./0.5% f.s.中选择
OFF时,零输入时也可能显示数值
调零 对电压 ±
10% f.s.、电流±10% f.s. ±4 mV以下的输入偏移量进行零点补偿
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