PW6001_user_manual_chi_20191018H.pdf - 第210页
204 基本规格 频率测量规格 测量通道数 最多 6 通道 (f1 ~ f6) ,取决于输入通道数 测量源 根据接线从 U/I 中选择 测量方式 倒数式 + 零交叉之间采样值补偿 根据零交叉滤波适用波形的零交叉点计算 测量范围 0.1 Hz ~ 2 MHz 、 (不能测量时,为 0.00000 Hz 或 ----- Hz ) 但会因测量下限频率设置而受到限制 数据更新速率 与功率测量输入规格的数据更新速率联锁 精度 ± 0.01 Hz …

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基本规格
•
上表中计算公式的
f的单位为 kHz
•
按
Udc与 Idc 规定电压与电流的 DC值,按 Urms 与 Irms规定 DC以外的频率
•
同步源选择
U或 I 时,在源输入为 5% f.s.以上时进行规定
•
按
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
•
仅
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 在
0°C ~ 20°C或 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./°C(DC 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./°C(DC 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时 100 dB 以上(在电压输入端子与外壳之间施加时)
100 kHz时 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.以 下( 400 A/m、在 DC与 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 从 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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204
基本规格
频率测量规格
测量通道数 最多 6通道 (f1 ~ f6),取决于输入通道数
测量源 根据接线从
U/I中选择
测量方式 倒数式
+零交叉之间采样值补偿
根据零交叉滤波适用波形的零交叉点计算
测量范围
0.1 Hz ~ 2 MHz、(不能测量时,为 0.00000 Hz或 ----- Hz)
但会因测量下限频率设置而受到限制
数据更新速率 与功率测量输入规格的数据更新速率联锁
精度 ±
0.01 Hz (测量电压频率时,测量间隔为 50 ms以上,相对于电压量程为 50% 以上的正弦波
输入,并且仅进行
45 Hz ~ 66 Hz测量时)
上述条件以外
±
0.05% rdg±1 dgt.(相对于测量源的量程为 30%以上的正弦波时)
显示方式
0.10000 Hz ~ 9.99999 Hz、9.9000 Hz ~ 99.9999 Hz、99.000 Hz ~ 999.999 Hz、
0.99000 kHz
~ 9.99999 kHz、9.9000 kHz ~ 99.9999 kHz、
99.000 kHz
~ 999.999 kHz、0.99000 MHz ~ 2.00000 MHz
累计测量规格
测量模式 根据接线从 RMS/DC 中选择(仅在 DC 为 1P2W接线且使用 AC/DC传感器时才可选择)
测量项目 电流累计
(Ih+、Ih-、Ih),有功功率累计 (WP+、WP-、WP)
仅在 DC模式时测量 Ih+与 Ih-,RMS 模式时仅测量 Ih
测量方式 根据各电流与有功功率的数字运算(平均时按平均前的值进行运算)
DC模式时 按极性累计各采样的电流值与瞬时功率值
RMS模式时 累计测量间隔的电流有效值与有功功率值,仅有功功率按极性累计
(就有功功率而言,按极性进行同步源每
1周期的累计)
测量间隔 数据更新速率设置
显示分辨率
999999(6 位 + 小数点)、从将各量程的 1%设为 f.s. 的分辨率开始
测量范围
0 ~±9999.99 TAh/TWh
任何累计值超出范围时,都停止累计
累计时间
10秒~ 9999 小时 59分钟 59秒
累计时间超出范围时,停止累计
累计时间精度 ±
0.02% rdg. (0°C ~ 40°C)
累计精度 ±(电流与有功功率的精度)± 累计时间精度
备份功能 无
累计操作期间停电时,在恢复供电之后停止累计,并对累计值进行复位
累计控制
•
通过键、通讯命令、外部控制进行累计的开始
/停止、数据复位等操作
•
基于实际时间的开始
/停止
•
通过定时器停止经过时间
•
包括所有通道同步控制与加算累计

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基本规格
谐波测量规格
测量通道数 最多 6通道,取决于输入通道数
同步源 根据各接线的同步源设置
测量模式 从
IEC标准模式 / 宽带模式中选择(所有通道通用设置)
测量项目 谐波电压有效值、谐波电压含有率、谐波电压相位角、谐波电流有效值、谐波电流含有率、谐
波电流相位角、谐波有功功率、谐波功率含有率、谐波电压电流相位差、总谐波电压失真率、
总谐波电流失真率、电压不平衡率、电流不平衡率(即使是
IEC标准模式也没有中间谐波)
FFT处理语句长度 32bit
抗混叠 数字滤波器(根据同步频率自动设置)
窗函数 矩形
分组
OFF/Type1(谐波子组)/Type2(谐波组)
THD运算方式 THD_F/THD_R(所有接线通用)
运算次数 从
2 ~ 100次中选择(但为各模式的最大分析次数以下)
(1) IEC 标准模式
测量方式 零交叉同步运算方式(各同步源为同一窗口)
固定采样插补运算方式、窗口内均等间隔
符合
IEC61000-4-7 :2002 标准,有间隙、重叠
同步频率范围
45 Hz ~ 66 Hz(同步源为 DC时不进行运作)
数据更新速率
200 ms固 定( 10 ms、50 ms设置时,仅谐波按 200 ms进行运作)
分析次数 0次~ 50次
窗口波数
56 Hz以下时为 10 波,56 Hz以上时为 12 波
FFT点数 4096 点
精度
频率 谐波电压与电流 谐波功率 相位差
DC(0 次) ±0.1% rdg.±0.1% f.s. ±0.1% rdg.±0.2% f.s. --
45 Hz
≦ f≦ 66 Hz ±0.2% rdg.±0.04% f.s. ±0.4% rdg.±0.05% f.s. ±0.08°
66 Hz<f≦ 440 Hz ±0.5% rdg.±0.05% f.s. ±1.0% rdg.±0.05% f.s. ±0.08°
440 Hz<f≦ 1 kHz ±0.8% rdg.±0.05% f.s. ±1.5% rdg.±0.05% f.s. ±0.4°
1 kHz<f≦ 2.5 kHz ±2.4% rdg.±0.05% f.s. ±4% rdg.±0.05% f.s. ±0.4°
2.5 kHz<f≦ 3.3 kHz ±6% rdg.±0.05% f.s. ±10% rdg.±0.05% f.s. ±0.8°
按功率因数
=1规定功率
进行量程的
50%以上输入时,规定基波精度规格
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
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
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