產(chǎn)品分類品牌分類
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CKD氣缸 CKD機(jī)械手 CKD調(diào)速閥 CKD氣源供應(yīng)單元 CKD濃度計(jì) CKD集成閥 CKD吸盤 CKD真空關(guān)聯(lián)元件 CKD過濾器 CKD發(fā)生器 CKD供氣系統(tǒng) CKD單向閥 CKD球閥 CKD壓力傳感器 CKD電機(jī) CKD電控?fù)Q向閥 喜開理氣動(dòng)閥 喜開理手動(dòng)閥 CKD回吸閥 CKD扭矩過載保護(hù)器 CKD蝸桿減速機(jī) CKD液位傳感器 CKD流量調(diào)節(jié)閥 CKD集成化供氣系統(tǒng) CKD油霧器 CKD緩沖器 CKD殘壓排出閥 CKD冷凝水排出器 CKD增壓器 CKD減壓閥 CKD卡爪 CKD壓力表 CKD壓力開關(guān) CKD電磁閥 CKD換向閥 CKD控制閥 CKD水集成單元 CKD傳感器 CKD流量傳感器
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OMRON掃描器 OMRON編碼器 OMRON監(jiān)視器 OMRON讀碼器 OMRON時(shí)間開關(guān) OMRON電動(dòng)執(zhí)行器 OMRON數(shù)字面板表 OMRON控制器 OMRON通信變換器 OMRON開關(guān) OMRON變頻器 OMRON限位開關(guān) OMRON光纖傳感器 OMRON凸輪定位器 OMRON數(shù)字定時(shí)器 OMRON數(shù)字溫控器 OMRON模擬定時(shí)器 OMRON位移傳感器 OMRON超聲波傳感器 OMRON電量監(jiān)測(cè)儀 OMRON計(jì)數(shù)器 OMRON繼電器 OMRON流量傳感器 OMRON傳感器 OMRON開關(guān)電源
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BURKERT位置反饋器 BURKERT按鈕 BURKERT波紋管閥 BURKERT執(zhí)行機(jī)構(gòu) BURKERT定位器 BURKERT調(diào)節(jié)閥 BURKERT蝶閥 BURKERT球閥 BURKERT圖形化編程 BURKERT通信器 BURKERT控制元件 BURKERT開關(guān) BURKERT測(cè)量?jī)x BURKERT氣動(dòng)執(zhí)行器 BURKERT變送器 BURKERT氣缸 BURKERT計(jì)量閥 BURKERT配件 BURKERT壓力設(shè)備 BURKERT罐底閥 BURKERT隔膜閥 BURKERT導(dǎo)電率 BURKERT消音器 BURKERT隔膜泵 BURKERT維修備件 BURKERT止回閥 BURKERT閥島 BURKERT截止閥 BURKERT膜片閥 BURKERT角座閥 BURKERT電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 BURKERT在線分析系統(tǒng) BURKERT控制閥 BURKERT傳感器 BURKERT電磁閥 BURKERT流量計(jì)
功率分析儀的特點(diǎn)和應(yīng)用以及技術(shù)指標(biāo)
簡(jiǎn)介
被廣泛用于混合動(dòng)力電動(dòng)汽車、電動(dòng)車、太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、變頻器、變頻電機(jī)和燃料電池等的功率計(jì)算和分析。部分分析儀,如變頻功率分析儀,還具備實(shí)時(shí)波形、波形數(shù)據(jù)記錄及諧波分析等功能。
特點(diǎn)
FFT間諧波分析功能
功率分析儀可以通過在FFT功能中設(shè)置FFT分辨率,小分辨率為0.1Hz,并且能以設(shè)置的分辨率為小步進(jìn)來顯示每一個(gè)頻點(diǎn)的數(shù)值,并查看每次間諧波的數(shù)據(jù)。
雙PLL源倍頻技術(shù)
由于FFT算法的規(guī)定,采樣信號(hào)必須與被測(cè)信號(hào)頻率同步,才能準(zhǔn)確對(duì)信號(hào)進(jìn)行諧波分析。
功率分析儀通過引入PLL硬件電路,使采樣頻率和信號(hào)頻率同步,以獲得準(zhǔn)確的諧波測(cè)量結(jié)果。并且功率分析儀支持雙PLL源設(shè)置,用戶可以為不同的測(cè)量通道選擇不同的PLL源,便于同時(shí)對(duì)輸入、輸出信號(hào)的諧波進(jìn)行對(duì)比分析。
IEEE-1459功率算法
以IEEE-1459功率算法計(jì)算出的視在功率和功率因數(shù)及其它表征量,將更真實(shí)的表現(xiàn)出系統(tǒng)的真實(shí)狀態(tài),為非正弦系統(tǒng)的分析,提供豐富的量化參考值,可以更有針對(duì)性改進(jìn)和完善系統(tǒng)
前端數(shù)字化
IEC指出:將被測(cè)參量轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字量參數(shù)更為合理,原因在于對(duì)傳統(tǒng)模擬量輸出變送器的模擬量輸出要求是基于有局限的常規(guī)技術(shù),并非依據(jù)使用被測(cè)參量信息的設(shè)備的實(shí)際需要。
測(cè)量的目的是基于某種需要對(duì)被測(cè)量的信息進(jìn)行感知、分析和處理。其核心價(jià)值在于對(duì)測(cè)量行為所獲取的信息“分析和處理”的質(zhì)量。
傳感器與二次儀表之間的模擬量傳輸線路,是引入電磁干擾的主要環(huán)節(jié);同一電磁環(huán)境下,信號(hào)越小,傳輸線路越長,受干擾程度越大。
電磁環(huán)境日益復(fù)雜,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量檢定的高精度測(cè)量裝置,受電磁干擾的影響,在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不一定能夠發(fā)揮其應(yīng)有的精度特性,甚至不一定能夠正常運(yùn)行。
工業(yè)社會(huì)的快速發(fā)展使對(duì)測(cè)量的準(zhǔn)確性、合理性和率提出了更高的要求,顯而易見,融合著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等的數(shù)字化設(shè)備信息和數(shù)據(jù)的處理分析能力更強(qiáng)、智能化、自動(dòng)化程度更高,適應(yīng)日益復(fù)雜的現(xiàn)場(chǎng)電磁環(huán)境的能力更強(qiáng),它必將成為測(cè)量系統(tǒng)中*的核心構(gòu)件。開發(fā)基于前端數(shù)字化的傳感器/變送器和效率更高、分析運(yùn)算能力更強(qiáng)的數(shù)字化測(cè)量二次設(shè)備也必然成為測(cè)試技術(shù)發(fā)展的主流方向。
WP3000變頻功率分析儀在傳感器/變送器環(huán)節(jié),即將被測(cè)信號(hào)數(shù)字化,傳感器/變送器與二次儀表之間采用數(shù)字光纖通訊,避免了信號(hào)傳輸環(huán)節(jié)的損失與干擾,并方便網(wǎng)絡(luò)化,智能化應(yīng)用。
IEC指出:所有儀表和測(cè)量裝置的誤差都必須進(jìn)行實(shí)際測(cè)量,未經(jīng)測(cè)量,僅是以其它測(cè)量中計(jì)算出來的和引用電壓、電流和功率因數(shù)組合的誤差,不能作為評(píng)價(jià)裝置基本誤差的依據(jù)。
常規(guī)的測(cè)量方法是:電壓/電流傳感器先將高電壓/大電流信號(hào)變換為低電壓/小電流信號(hào),再連接到分析儀,分析儀只測(cè)量低電壓和小電流信號(hào)。這種方式下,傳感器和分析儀及傳輸線路都會(huì)引入測(cè)量誤差,一方面加大了測(cè)量誤差,另一方面也使測(cè)量誤差不好預(yù)計(jì)。
變頻功率分析儀,不論是低電壓、小電流還是高電壓、大電流信號(hào),均可采用各種不同量程的變頻電量變送器直接連接一次回路,變送器直接輸出數(shù)字信號(hào),二次儀表只是對(duì)數(shù)字信號(hào)進(jìn)行必要的運(yùn)算,并不會(huì)增加誤差,這樣,引入誤差的環(huán)節(jié)只有一個(gè),只需要對(duì)變頻電量變送器的誤差進(jìn)行試驗(yàn),即可確定整個(gè)系統(tǒng)的誤差。
寬幅值范圍
普通傳感器及儀表一般只能在較窄的范圍內(nèi)保證測(cè)量準(zhǔn)確度,對(duì)于被測(cè)信號(hào)變化范圍較寬時(shí),通常采用多個(gè)傳感器結(jié)合換擋開關(guān)進(jìn)行換擋,以拓寬測(cè)量范圍。WP3000變頻功率分析儀在一個(gè)傳感器在其內(nèi)部設(shè)置8 個(gè)檔位,每個(gè)檔位只測(cè)量在本檔位量程的50%~100%范圍內(nèi)信號(hào),實(shí)現(xiàn)1%~200%額定輸入的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高準(zhǔn)確度測(cè)量。由于采用無縫量程轉(zhuǎn)換技術(shù),檔位切換時(shí),數(shù)據(jù)不丟失,可滿足各種寬范圍內(nèi)的動(dòng)態(tài)測(cè)量。
寬相位范圍
以電機(jī)及變壓器為例,空載時(shí)的功率因數(shù)很低,而此時(shí)的輸入功率往往就是設(shè)備的主要損耗。低功率因數(shù)下的高準(zhǔn)確度測(cè)量,是評(píng)價(jià)電機(jī)、變壓器等高能效產(chǎn)品的重要技術(shù)指標(biāo)。傳感器及儀表的角差指標(biāo)直接影響功率測(cè)量準(zhǔn)確度,功率因數(shù)越低,同樣的角差對(duì)功率測(cè)量的準(zhǔn)確度影響越大。大多數(shù)儀器儀表的功率測(cè)量準(zhǔn)確級(jí)的參比條件是功率因數(shù)等于1,不明示測(cè)量難度大的低功率因數(shù)下的準(zhǔn)確度指標(biāo)。大多數(shù)用于變頻電量測(cè)量的傳感器,不標(biāo)稱相位指標(biāo),系統(tǒng)的相位誤差不明確,低功率因數(shù)時(shí),功率測(cè)量準(zhǔn)確度處于未知狀態(tài)。AnyWay系列變頻電量測(cè)量/計(jì)量產(chǎn)品,電壓、電流測(cè)量具有極小的角差,實(shí)現(xiàn)了在0.05~1 功率因數(shù)范圍內(nèi)的高準(zhǔn)確度測(cè)量。
寬頻率范圍
多數(shù)用于變頻電量測(cè)量的傳感器和儀器儀表,往往在適用范圍中明示適用于甚至是專業(yè)針對(duì)變頻電量測(cè)試,而標(biāo)稱的準(zhǔn)確度指標(biāo)卻只能在工頻下能夠成立。非工頻下的測(cè)量準(zhǔn)確度要么較低,要么不明示,導(dǎo)致用戶采購了標(biāo)稱準(zhǔn)確度很高的測(cè)量設(shè)備,測(cè)量結(jié)果卻與實(shí)際大相徑庭。
WP3000變頻功率分析儀實(shí)現(xiàn)了在電機(jī)、變頻器、變壓器等關(guān)注的全頻率內(nèi)的高準(zhǔn)確度測(cè)量,以全頻率范圍內(nèi)低的準(zhǔn)確度指標(biāo)標(biāo)稱設(shè)備準(zhǔn)確度指標(biāo)。
應(yīng)用
對(duì)于頻率偏離工頻較大、電壓或電流有明顯畸變的場(chǎng)合,采用傳統(tǒng)的互感器及功率計(jì)測(cè)量,往往不能保證測(cè)量的準(zhǔn)確度,應(yīng)該采用具有寬頻帶的、具有數(shù)字信號(hào)處理功能的功率分析儀及寬頻帶的,低角差的高精度電壓、電流傳感器組成的系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量。
電機(jī)能效評(píng)測(cè)
對(duì)于以混合動(dòng)力汽車等為代表的馬達(dá)的開發(fā),能準(zhǔn)確測(cè)量馬達(dá)的功率、效率和變流器的諧波。
新能源
測(cè)量功率調(diào)節(jié)器的輸入直流功率、輸出交流功率以及符合PWM波諧波分布特點(diǎn)的諧波分析、總諧波畸變率計(jì)算等。通過直流、交流功率計(jì)算,能同時(shí)測(cè)量耗電和發(fā)電功率,準(zhǔn)確評(píng)價(jià)其能效。
變頻器測(cè)試
通過變頻電量傳感器,能在現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單地進(jìn)行變頻器輸入測(cè)和變頻器輸出測(cè)的功率測(cè)量,并進(jìn)行符合PWM波諧波分布特點(diǎn)的諧波分析。
變頻器主電路結(jié)構(gòu)一般為“交—直—交”,在整流回路中接有大電容,輸入電流為脈沖式充電電流,在逆變輸出回路中輸出電壓信號(hào)是受PWM載波信號(hào)調(diào)制的脈沖波形。因此,在測(cè)量?jī)x器的選擇上與傳統(tǒng)的測(cè)量有所不同。面對(duì)變頻器含有大量諧波、高畸變或是非工頻的電量,采用傳統(tǒng)的儀表對(duì)其進(jìn)行測(cè)量會(huì)產(chǎn)生較大的誤差,甚至出現(xiàn)測(cè)量結(jié)果*錯(cuò)誤的情況,準(zhǔn)確的測(cè)量方法是采用帶FFT功能的儀器。
變壓器測(cè)試
變壓器空載試驗(yàn)時(shí),其電流波形畸變率大,整流變壓器的輸入電流畸變率大,這些高畸變率的電流,含有豐富的高次諧波,其能效評(píng)測(cè)試驗(yàn)應(yīng)當(dāng)采用寬頻帶的傳感器及功率分析儀進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。
技術(shù)指標(biāo)
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