0.05级单相程控功率源华能直流标准源多功能标准源检定规程

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0.05级 单相程控功率源 华能 直流标准源 多功能标准源检定规程 下图五是分立元件组成的反相器振荡电路,这个电路可以通过瞬时极性法进行分析,两个三极管放大电路相耦合,经过倒相两次输入和输出就是同相关系。可以将R4换成扬声器或led,在输出端可以输出振荡信号。这个电路中各元件VTVT2为9013管,RR2=27K-100K,RR4=2K-5.1K,Ec=3v-6v,CC2=0.1-10uF;各个三极管工作中放大状态,电路必能起振。图五分立元件反相器组成的振荡电路CD4069振荡电路有两种基本形式,还有一种改进电路;1.振荡电路形式之一,如下图六,该电路的特点是电源的波动将使频率不稳定,适合于小于100kHz的低频振荡情况。

尊敬的用户,非常欢迎您选购我们的HN8005D型三相标准测试源产品,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。

主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定, 电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定;无功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电力参数测试仪、电压监测仪、配电负荷监测仪、多功能电力仪表、负荷管理终端、失压失流计时器、配电自动化终端等仪器设备的测试和检定。qdhnyjdq818

HN8005D三相交直流标准源 

功能简介:

三相交直流标准源采用的是告诉交流采样、大功率集成功放、嵌入式计算机系统等设计而成的,所以能够将系统、测试以及信号的集成在一起。

主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率变送器、功率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定;

0.05级 单相程控功率源 华能 直流标准源 多功能标准源检定规程

技术参数:

 1、交流电压:400V220V100V57.735V(量程可选)

      准确度:0.05%RG稳定度:≤0.005%/2min

交流电流:20A5A2A1A(量程可选)

准确度: 0.05%RG

   相位:调节范围: 0°~359.999°;分辨率0.001°;准确度:0.02°

 谐波次数:251次;。

   8、直流电压:(1000V600V300V)150V75V30V10V1V200mV75mV括号中为

      准确度:0.05%RG

   9、直流电流: (25A)5A1A200mA100mA20mA10mA1mA(100uA10uA)括号中

在电压电流显示界面里,上半部分可以实时显示三相电压U、三相电流I、功率相位Φ、三相有功功率P及总有功功率∑P、频率F等参数。U处显示的是当前的电压量程,I处显示的是当前的电流量程,后面依次显示接线方式,当前日期和时间。

在该界面的下半部分,是9个常用的相位试验点按钮: 270°、300°315°330°、0°、30°、45°、60°、90°,9个常用的电压电流百分比按钮:120%、、80%、60%、50%、40%、20%、10%、5%,以及UI启停按钮。用户可以直接点击触摸液晶屏上相应按钮进行操作。

该界面左上角和右上角两个箭头按钮,是进行界面切换使用,用户可以点击触摸该处进行显示界面的切换。总共有3个界面可以循环切换:电压电流显示界面、功率因数显示界面、向量图显示界面。

2.2、即点即输功能的使用。在电压、电流、相位、频率显示位置,通过点击触摸A、B、C对应的表格区域,会弹出一个键盘,用户可以对相应项的参数进行修改设置。  

需要说明的是,如果修改的是A相的参数,那么B、C两相会同时被修改。如果修改的是B、C相,则其它相的参数不受影响。如果仅仅需要修改A相参数的话,那么需要先点击A,让其弹出一个“*”号,然后才能对A相参数进行单设置。

如果用户对同一个参数连续设置同一个值,则仪器不会对此再作出响应。

如果设置的电压电流值超出当前硬件量程的120%时,会自动锁定为120%。低于当前硬件量程的1%时,会自动锁定为1%。

如果设置的相位值超出360度,则输入键盘不会响应。

准确度:0.05%RG
0.05级 单相程控功率源 华能 直流标准源 多功能标准源检定规程
0.05级 单相程控功率源 华能 直流标准源 多功能标准源检定规程一个十几瓦或几十瓦的白炽灯的冷态阻抗大约在几十欧姆到几百欧姆,在此我假设为Z1=100Ω,根据阻抗的分压比可知,白炽灯上的压降是比较大的。另外白炽灯还有一个特性就是热态阻抗比冷态阻抗要大很多,实验得出大概十多倍的样子,在此我假设热态阻抗是冷态阻抗的10倍。由于上电白炽灯上有较大的压降和较大的电流会以非常快的速度发热,设发热后阻抗由Z1=100Ω变成Z1=1K,在很短的时间内会使Zo上的电压变得非常小从而避免了开关电源炸机。

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