MG2000手持式双钳数字相位伏安表使用说明书

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双钳相位伏安表使用方法

双钳相位伏安表使用方法

双钳相位伏安表使用方法
双钳交流电相位伏安表是一种用于测量电气系统中交流电电压、电流、功率以及功率因数等参数的仪表。

双钳交流电相位伏安表具有双路输入的特点,可分别测量两个电路中的电压和电流,并且可以同时显示两个电路的参数及其功率因数。

以下是该仪器的使用方法:
1. 连接电源:将双钳交流电相位伏安表的插头插入220V电源插座中,打开电源开关,仪表即开始工作。

2. 连接被测电路:将被测电路与双钳交流电相位伏安表连接,其中电压钳子连接到电路的电压端,电流钳子接在电路的电流端,注意连接钳子的引线不要接反。

3. 设置测量参数:根据被测电路的特性和需要,设置双钳交流电相位伏安表的测量参数。

通常需要设置电压、电流、功率因数等参数。

4. 开始测量:当设置好测量参数后,可以按下启动按钮,开始对被测电路进行测量。

仪表可同时显示被测电路的电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率等参数,并且可以计算出功率因数和相位差等参数。

5. 结束测量:测量完成后,应立即断开被测电路与双钳交流电相位伏安表的连接,并切断电源开关,注意安全使用。

需要注意的是,在使用双钳交流电相位伏安表时,应遵守安全操作规程,正确连接钳子和电路,定期校准仪器,以确保测量结果的准确性和可靠性。

数字式双钳相位伏安表进行电阻测量的步骤

数字式双钳相位伏安表进行电阻测量的步骤

数字式双钳相位伏安表进行电阻测量的步骤
1.选择要测量的项目:这可以是需要测量电阻并估算电阻的任何项目。

2.将探头插入所需的插座中通常,数字双钳相位伏安表会为测试探头提供多个插座。

插入这些或检查它们是否已在正确的插槽中。

通常,它们可能被标记为COM表示公共,而其他标记为可见的欧姆。

通常将其与电压测量插座结合使用。

3.选择所需的范围需要打开数字式双钳相位伏安表并选择所需的范围。

选择的范围应确保可获得读数。

通常,数字式双钳相位伏安表功能开关将标有最大电阻读数。

选择一个电阻估计值将低于但接近该范围最大值的电阻。

这样,可以进行精确的电阻测量。

4.将仪表归零:需要将仪表归零。

通过将两个探头牢固地放置在一起以产生短路,然后调整调零控制以提供零欧姆(满刻度偏转)读数来完成此操作。

如果更改范围,则需要重复此过程。

5.进行测量在数字式双钳相位伏安表准备进行测量的情况下,可以将探头应用于需要测量的项目。

如果需要,可以调整范围。

6.关闭数字式双钳相位伏安表进行电阻测量后,将功能开关转到高压范围是明智的。

这样,如果数字式双钳相位伏安表再次用于另一种类型的读数,那么如果在不选择正确的范围和功能的情况下无意中使用了数字双钳相位伏安表,则不会造成任何损坏。

相位伏安表的使用和操作

相位伏安表的使用和操作

相位xx的使用和操作手册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220V量限测量,以提高测量准确性。

ML12两通道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5A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12对应的量限,将标号为2#的测量钳接入12插孔,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于参U1各量限,测量U1输入电压。

或逆时针旋转开关于参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及钳形电流互感器线“*”符号为相位同名端。

4、测量两电流之间的相位角测量12滞后I1的相位角时,将开关拨至参数I112,同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数I1各量限,测量I1输入电流,或逆时针旋转开关至参数1 2各量限测量12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12输入,开关旋转至参数U112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12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至U1U2位置,将三相三线系统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3000左右则被测系统为正相序,若此时测得相位值为600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对就的±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1200,则为正相序;若测得的相位值为2400,则为负相序。

相位伏安表操作规范

相位伏安表操作规范

数字式双钳相位伏安表操作规范
一、外观检查: 被校准数字式双钳相位伏安表的标志应清晰并符合其技术条件的
规定;
二、依照有关检定规程及被校数字式双钳相位伏安表接线图正确接线,将标准器与
被校数字式双钳相位伏安表连接,通电预热15min后(如被校数字式双钳相位
伏安表使用说明书另有规定,按使用说明书规定)进行校准;
三、按JJG(航天)34-1999《交流数字电压表》计量检定规程、JJF1075-2001 《钳
形电流表》校准规范、JJG440-2008《工频单相相位表》计量检定规程的有关条款分别对电压、电流、相位进行试验,读取标准器示值和被校数字式双钳相位伏安表的示值,并记录;
四、验完毕,将被测信号降为零,并将试验仪器电源关闭;
五、按检定规程要求,对试验结果进行数据处理,并出具符合要求的校准证书;
六、核验人员经复核无误后,在原始记录及证书上签名;
七、标准器具使用情况,每月在仪器日常使用记录上记录一次。

起草人:
审核人:
批准人:
执行时间:年月日
第一次拟定:2010年11月20日。

数字相位伏安表安全操作及保养规程

数字相位伏安表安全操作及保养规程

数字相位伏安表安全操作及保养规程前言数字相位伏安表是一种重要的电气仪表,在电力输变电设备的维护、检修和调试中广泛使用。

它的使用对于电力系统的正常运行至关重要,也是电力工作人员必须熟练掌握的技能之一。

本文档将从操作及保养两个方面详细介绍数字相位伏安表的使用方法及常见问题。

操作规程数字相位伏安表是一种复杂的电气仪表,需要在专业的人员指导下操作。

在使用过程中,应注意以下规程:1.仪表档位应选择合适,切勿将高电压接在仪表的低电压仪表槽上,否则可能会损坏仪表。

2.操作前应检查仪表的电源线和接线端子是否紧固。

3.使用过程中,要按照要求连接仪表的接线,严禁将仪表直接接在带电设备上。

4.在操作过程中,严格按照仪表要求调整档位,避免造成设备受损或人身安全事故。

5.操作时应注意保持通风良好,避免在不良的环境下使用仪表。

6.操作结束后,应关闭仪表电源并拔出电源插头。

保养规程数字相位伏安表的保养对于延长其使用寿命、提高测量精度具有重要作用,以下是常规保养规程:1.及时清洁仪表表面灰尘、污垢等杂物,可用软布擦拭,禁止使用擦拭洁具及划伤表壳的物品。

2.定期对仪表接线端子进行检查,确保连接紧固,切勿出现松动现象。

3.检查仪表内部主要部件,如振荡器、稳压器等是否运行正常,如有问题及时更换。

4.保持仪表存放环境干燥、温度稳定。

5.仪表长时间未使用时,可使用防潮剂保护。

6.严禁操作未保养好或损坏的数字相位伏安表,以防造成意外事故和损坏设备。

结束语本文档主要讲述了数字相位伏安表的安全操作规程及保养规程。

在操作和保养时,必须严格遵守规程,以确保设备的安全性和精度。

任何操作和保养都应以人员安全为第一考虑,精细的保养和规范的操作,不仅可以延长数字相位伏安表的使用寿命,更重要的是为生产环境的安全提供了保证。

数字双钳相位伏安表安全操作及保养规程

数字双钳相位伏安表安全操作及保养规程

数字双钳相位伏安表安全操作及保养规程1. 引言数字双钳相位伏安表(以下简称伏安表)是一种常用的电气测量工具,用于测量电路的电压、电流、功率因数等参数。

正确的操作和保养伏安表可以确保测试结果准确,提高工作效率,同时也能保证操作人员的安全。

本文将介绍伏安表的安全操作方法和保养规程。

2. 安全操作方法在使用伏安表之前,务必了解并遵守以下安全操作方法:•佩戴个人防护装备:在操作伏安表前,确保身穿绝缘的安全衣物、手套和鞋子,戴上防护眼镜等个人防护装备,以防意外触电或其他伤害发生。

•检查伏安表状态:在使用伏安表之前,应该仔细检查伏安表的外观是否完好,是否有明显的损坏或松动的部分。

如果发现有问题,应暂停使用并及时修理。

•正确连接测试电路:在进行测量之前,确保正确连接测试电路。

将伏安表的测试线分别与被测电路的正负极连接,并确保连接牢固可靠。

注意检查测试线是否磨损或受损,以免影响测量准确性。

•选择合适的量程:根据被测电路的电压、电流或功率因数大小,选择合适的量程进行测量。

选择过小的量程可能导致伏安表被击穿或测量结果不准确,选择过大的量程可能使伏安表无法测量到有效值。

•遵守操作步骤:在操作伏安表时,务必按照操作流程依次进行。

避免操作过程中出现违规操作或不当操作,以免造成伏安表损坏或操作人员受伤。

•注意测试环境:在进行测量时,应注意测试环境的温度、湿度等因素,确保环境条件符合伏安表的使用要求。

避免在高温、高湿度或易产生化学腐蚀物的环境中使用。

3. 保养规程正确的保养措施可以延长伏安表的使用寿命,保持其精度和可靠性。

以下是伏安表的保养规程:•定期校准:伏安表的测量精度会随着时间的推移而逐渐下降。

为了确保测量的准确性,应定期(一般为一年或按照使用手册规定)对伏安表进行校准。

校准可由资质的检测机构或专业技术人员进行。

•清洁伏安表:定期清洁伏安表的外壳和显示屏,以保持其外观干净整洁。

使用柔软的干布轻轻擦拭,避免使用含有刺激性化学物质的清洁剂。

数字双钳相位表技术参数说明书(精)

数字双钳相位表技术参数说明书(精)

数字双钳相位表使用说明书1、概述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。

数字双钳相位伏安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。

数字双钳相位伏安表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,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果。

数字双钳相位伏安表外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套及便携式铝合金盒,安全、可靠。

2、基本误差2.1 参比工作条件(a)环境温度:(23±5)℃(b)环境湿度:(45~75)% RH(c)被测信号波形:正弦波、β=0.02(d)被测信号频率:(50±0.2)Hz(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意(f )测量相位时被测信号幅值范围:100~220V 、0.5A ~1.5A(g )外参比频率电磁场干扰:应避免2.2 基本误差极限2.2.1 交流电压(见表1a )输入阻抗:各量限均为2M Ω测 U1-U2 相位时电压输入回路阻抗:40K Ω2.2.2 交流电流(见表2a )2.2.3 相位U-U 、U-I 、I-I (见表3a )3、工作误差3.1 额定工作条件(a)环境温度:(0~40)℃(b)环境湿度:(20~80)% RH(c)被测信号波形:正弦波、β=0.05(d)被测信号频率:(50±0.5)Hz(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意(f)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(g)外参比频率电磁场干扰:应避免3.2 额定工作误差极限在3.1 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。

双钳数字式相位表的操作使用

双钳数字式相位表的操作使用

双钳数字式相位表的操作使用引言双钳数字式相位表是一种常规的电子测量设备。

它通常用于测试和分析电路的相位差和频率,同时也可以用于测试单个波形的相位和频率。

本文将介绍双钳数字式相位表的操作使用。

双钳数字式相位表的基本原理双钳数字式相位表通过测量两个信号之间的相位差来确定信号的频率。

它使用两个钳子来夹住两个信号,然后通过每个信号的零交叉点进行比较,以确定它们之间的相位差。

随着时间的推移,相位差将成为一个数字化的读数,可以在相位表的显示屏上进行查看。

双钳数字式相位表的使用步骤步骤1:插入钳子首先,插入相位表的钳子。

在标有“CH1”和“CH2”的插槽中插入相应的钳子。

确保钳子正确连接,紧固松动的钮扣,使钳子处于稳定位置。

步骤2:连接电路连接要测量的电路中两个信号之间的源和载波。

为了获得更好的结果,确保正确连接信号源和载波。

步骤3:打开相位表按下“POWER”钮开关,打开相位表并等待几秒钟,让其自检完毕。

然后,按下菜单中的“MEASURE”按钮,确保开始测量。

步骤4:测量波形开始测量两个信号之间的相位差和频率。

读取显示屏上的数字读数,并将其记录下来。

可以重复几次以确保数据的准确性。

步骤5:关闭相位表完成测量后,按下“POWER”钮关闭相位表。

注意事项•在插入钳子时,确保钳子正确连接。

•为了获得最佳结果,应确保正确连接信号源和载波。

•在测量波形时,确保屏幕上数字的准确性,可以重复几次以确保数据的准确性。

结论双钳数字式相位表是一种非常有用的电子测量设备,通常用于测试和分析电路的相位差和频率,并可用于测试单个波形的相位和频率。

通过本文的介绍,我们已经了解了如何使用双钳数字式相位表的操作步骤,以及需要注意的事项。

希望这篇文档可以帮助您更好地使用双钳数字式相位表。

精测电子 SMG2000B 数字双钳相位伏安表 ZX-Q15 电缆高阻故障定位电桥 说明书

精测电子 SMG2000B 数字双钳相位伏安表 ZX-Q15 电缆高阻故障定位电桥 说明书

SMG2000B 数字双钳相位伏安表ZX-Q15电缆高阻故障定位电桥敬告1.使用前仔细阅读使用说明书,严格按照说明书操作。

2.本设备产生高压,使用不当,可能危及人身安全。

3.至少二人在场时方可使用,一人接线,另一人检查,准确无误后开始试验。

4.仪器接地端为外壳的安全接地点,接地必须可靠,使用专用接地线,夹在诸如试验场接地柱、电气柜接地排、机械设备底脚上。

5.特别注意,仪器工作时9V电池处于高电位,因此,换好的电池及电池连接线一定要放回原位,拧好电池盒旋钮盖。

6.测试接线前、试验结束拆线前、人接触高压部位前,必须先放电,最后挂上接地线。

7.因本公司产品不断更新改进,说明书与仪器可能会有所不同,如有疑问,请与公司联系。

目录一、产品概述 (4)二、功能及应用 (4)三、技术指标 (5)四、面板说明 (5)五、操作说明 (7)1.定位原理 (8)六、使用说明 (11)1.测量钳的正确使用 (11)2.使用该设备完成耐压试验 (11)3.如何使电流稳定 (11)4.电桥的灵敏度选择 (11)5.辅助线芯截面不同时的换算 (12)6.成盘电缆的定位 (12)7.铜带,钢带能作为桥臂吗? (12)8.架空电缆的定位 (12)9.多点缺陷点定位 (12)10.相间击穿定位 (13)11.无良好绝缘辅助线芯的处理 (13)12.单芯电缆绝缘缺陷点定位 (13)13.高压电缆护套缺陷点定位 (14)14.干扰类型及排除方法 (14)15.断芯电缆定位 (15)16.电容表定位故障点 (15)七、常见异常处理 (16)八、装箱清单 (16)一、产品概述本仪器是基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点及没有击穿但绝缘电阻值偏低的缺陷点的定位,及高压电缆外护套故障的定位。

当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。

设备采用开关电源构成高压恒流源,采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。

相位伏安表的使用方法概要

相位伏安表的使用方法概要

FK2000接线端子结构图
五、FK2000双钳数字相位伏安表的使用方法
1)使用方法 开、关机 按住开机按键约3秒钟,即可开机,关机时无需等侍时间, 直接关闭电源 电压、电压相序测量
U1 U2
U1 U2
0.000 V 0.000 V 0.00
1)打开仪表开关,直接进入电压测量界面。如图3.1所 示.
四表合一 ( 台区排查 ) 综合检测仪 FK2000 双钳数字相位伏安表 FK2000 双钳数字相位伏安表
应用培训
辽宁双宜电力电子有限公司 2017年7月
一、产品概述
FK2000手持式双钳数字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。在负控 维护中用于校正交采模块的错误接线。
I1 I2
I1 I2
0. 000 A 0. 000 A 0.00
图3.3 电流测量显示界面
三相三线计量表
A411 A601 N411 B601 C411 C601 N411
U1 I1
+ -
+ I2
U2
图3.4 电流相位测量接线示意图
五、FK2000双钳数字相位伏安表的使用方法
1、开、关机 按住开机按键约3秒钟,即可开机,关机时无需等侍时 间,直接关闭电源 2、三相三线系统电压、电压相序测量 1)打开仪表开关,直接进入电压测量界面。如图3.1 所示. 2)将被测电路电压接入U1或U2测试输入端。此时屏 幕显示被测线路电压值。 3)将被测线路电压按照图3.2所示方法接入仪表内, 此时屏幕显示U2滞后U1的角度。如果测得的角度为 300°,此时为正向序,如果测得的角度为60°, 则为逆相序。

smg2000B数字双钳相位表使用说明书

smg2000B数字双钳相位表使用说明书

SMG2000B(50HZ/25HZ)数字双钳相位伏安表最新一代相位表—SMG2000B型数字双钳相位表是我公司积多年相位表生产经验与用户反馈信息研究的新产品,荣获两项国家专利(专利号:962364738 002267764)。

这种相位表为手持式结构;电流分辩率达0.1mA;电压分辩率0.1V;该相位表在10mA-10A 电流范围内,3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限;该相位表微功耗设计,且具有电池电压检测功能。

该相位表开关功能及布局合理,转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。

SMG2000B型数字双钳相位表采用的新型小型电流钳也已申请国家专利(国家专利申请号:032189370),新型电流钳钳头细长,解决了钳型相位表导线密集处测量的难题;钳型互感器的钳壳采用高强度工程塑料,强度及韧性好,不易摔坏;体积小,重量轻;外形圆滑,手感良好。

1、SMG2000B型数字双钳相位表的用途SMG2000B型数字双钳相位表是理想的手持式相位表、是一种多功能相位表。

使用这种相位表,不仅可以测量交流电压,而且它能在不断开被测电路的情况下,测量交流电流,测量两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位。

由于这种相位表具备上述功能,它的用途极为广泛。

该相位表可以完成感性电路和容性电路的判别;该相位表可以方便地直接读出差动保护各组CT之间的相位关系;该相位表可以检查变压器的接线组别;该相位表可以测量三相电压的相序;该相位表可以通过相位测量确定有功电度表接线正确与否,使有功表正确投入运转;该相位表可以估断电度表运行的快慢,合理收交电费。

这种相位表具有极高的电流分辩率,还可作漏电流表使用。

因此,这种相位表是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统进行二次回路检查的理想相位表。

2、SMG2000B型数字双钳相位表的技术指标2.1 量程◆2.1.1 相位:0-360°◆2.1.2 电压:0-200V/500V◆2.1.3 电流:0-200mA/2A/10A2.2 基本误差(在参比条件下的准确度)◆2.2.1参比条件:(注明:频率为25±2HZ的SMG2000B+型数字双钳相位伏安表是我公司专为铁路系统最新研制的产品,己经华东国家计量测试中心、上海市计量测试技术研究院鉴定合格,上海铁路通信工厂现己使用,反应比较满意。

数字双钳相位伏安表使用时应注意哪些问题

数字双钳相位伏安表使用时应注意哪些问题

数字双钳相位伏安表使用时应注意哪些问题随着电力工业的进展,电气测试设备成为电气行业中不可缺少的工具之一、其中,数字双钳相位伏安表是非常常见的一种设备。

本文将介绍数字双钳相位伏安表的使用注意事项。

什么是数字双钳相位伏安表数字双钳相位伏安表是一种用于测试电流、电压、功率等参数的测试设备。

它能够通过两个夹子钳分别测量电流和电压,并计算相位角、有功功率、无功功率和视在功率等参数。

数字双钳相位伏安表通常用于电力系统的维护和故障排出。

使用注意事项1. 检查设备的电源和电极在使用数字双钳相位伏安表之前,必需检查设备的电源和电极。

假如设备电源电压过高或过低,则会影响测试结果。

另外,使用前必需检查电极是否干净,假如电极有污垢,则会导致测试结果不精准。

因此,必需在使用前认真检查设备的电源和电极。

2. 选择正确的夹子钳数字双钳相位伏安表通常配备两个夹子钳,一个用于测量电流,一个用于测量电压。

在选择夹子钳时,必需依据被测试物体的电压和电流进行选择。

假如选择不正确的夹子钳,则会导致测试结果不精准。

因此,必需认真选择正确的夹子钳。

3. 设置正确的量程数字双钳相位伏安表通常具有不同的量程设置,因此必需依据测试对象的电流和电压设置正确的量程。

假如量程设置不正确,则会导致读数不精准。

因此,必需认真设置正确的量程。

4. 调整夹子钳的位置当测量电流时,必需将夹子钳正确地固定在电线上。

夹子钳必需靠近电线的中心,并且夹子钳的方向必需与电线方向一致。

假如夹子钳的位置不正确,则会导致测试结果不精准。

因此,必需认真调整夹子钳的位置。

5. 避开干扰数字双钳相位伏安表在测试时简单受到外界的干扰。

例如,假如测试时相近有强磁场,则会导致测试结果不精准。

因此,在使用数字双钳相位伏安表时必需避开受到外界的干扰。

6. 安全操作使用数字双钳相位伏安表时必需注意安全。

在操作前,必需了解被测试设备的安全等级。

假如被测试设备的电压过高,则必需使用绝缘手套,穿戴绝缘靴等安全防护措施。

相位伏安表的使用

相位伏安表的使用

伏安相位表的使用伏安相位表的用途、基本结构和原理、操作步骤、使用注意事项及日常维护要求等内容。

通过术语说明、流程介绍、要点归纳,掌握表和伏安相位表的使用方法。

一、伏安相位表的用途伏安相位表是用来现场测量任意两相电压、任意两项电流及任意相电压与电流之间的相位的手持式、双通道输入测量用仪表。

二、伏安相位表的基本结构和原理电能计量装置接线检查时,常用的传统仪表主有万用表、相序表、相位表等。

使用伏安相位表即可测量错误接线时所需的数据,可用一只伏安相位表替代传统仪表使用。

手持式、双通道输入伏安相位表采用钳型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与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.伏安相位表外形。

三、操作步骤1.使用前检查测试前,检查测试线绝缘是否良好,对不接电的裸露金属部件用绝缘胶带裹缠。

打开仪表电源开关置“ON”挡,检查仪表显示是否正常。

根据测量项目选择仪表量程转换开关至对应测试参数位置。

根据测量需要,将仪表测试线(钳)插入对应的插孔,检查仪表是否正常。

2.测量方法(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。

(2)测量交流电流。

将旋转开关拨至参数11对应的5A量限,将标号为1号的钳型电流互感器二次侧引出线插头插入11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11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号的测量钳接入12插孔,其钳口卡在被测线路上进行测量。

注意:电流测量时该仪器标准配置为10A钳型电流互感器,电流取样信号必须从电流互感器的二次侧引入。

(3)测量两电压之间的相位角。

钳形表使用说明

钳形表使用说明

钳形表使⽤说明什么是数字钳形表?数字钳形表也被叫做叫钳表,这是⼀种可以夹住电线,再不把电线切断的情况下进⾏电流检测的⼀种仪器。

数字钳形表只需要通过夹住电线的外⽪就可以对电线的电流情况进⾏测量,这样就使得操作更为简便、安全。

钳形电流表使⽤⽅法及注意事项:①根据被测对象不同,选择不同的钳形电流表。

例如,测量交流电流时,应选⽤交流钳形电流表;测量直流电流时,则应选⽤交直流两⽤的钳形电流表。

②检查钳⼝开合情况,要求钳⼝可动部分开合⾃如,两边钳⼝结合⾯接触紧密。

③检查钳形电流表指针是否在零位,否则调节调零旋钮使其指向零。

④量程选择旋钮置于适当位置(若⽆法估计被测电流,应先⽤较⼤量程试测,再逐步换成合适的量程。

对指针式表,应使指针偏转满刻度的2/3以上;对数字式表,应使读数最接近所选量程的上限值),不准在测量过程中切换电流量程开关。

⑤将被测导线置于钳形电流表钳⼝内中⼼位置即可读数,钳⼝必须闭紧。

⑥测量较⼩电流,为使读数准确,条件许可时,可将被测导线多绕⼏圈,再放进钳⼝进⾏测量,实际电流值等于钳形电流表读数除以放进钳⼝中的导线圈数。

⑦在变电所、配电所或动⼒配电箱内要测量母线排的电流时,为了防⽌钳⼝张开⽽引起相间短路,最好在母线排之间⽤绝缘板隔开。

⑧为了消除钳形电流表铁⼼中剩磁对测量结果的影响,在测量较⼤的电流之后,若⽴即测量较⼩的电流,应将钳⼝开、合数次,以消除铁令中的剩磁。

⑨测量结束后将量程选择旋钮置于最⾼挡,以免下次使⽤时不慎损坏钳形电流表。

钳形表的4种主要⽤途⽤途1:测量三相三线电路电流以及三相四线零线电流钳形表⼀般是测量单根导线的电流,如果测量三相三线负载的电流时,同时钳⼊两条导线,则指⽰电流值应该是第三条线的电流。

测量三相四线零线电流⽅法与测量三相三线电路电流⼀样,同时钳⼊三条相线,此时指⽰的电流值就是零线电流值。

⽤途2:钳形表测量⼩电流钳形表测量⼩电流,即使将档位调⾄最⼩的档位,读数仍然不是⾮常精准。

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MG2000手持式双钳数字相位伏安表使用说明书上海苏特电气有限公司2003.8.18 V1.0前言感谢您购买ML360 三相钳形电力参数向量仪。

ML360 将为您测量工频电力参数、检测电能计费系统及继电保护系统等的接线提供可靠的服务,而且所需维护极少,值得您的信赖。

本说明书介绍ML360 的功能、特性及使用方法,概要介绍了与仪器配套的数据库管理软件的功能及操作应用。

由于技术日新月异,ML360 亦处于不断改进完善之中。

因此,本说明书的内容,可以预先不通知、也不受任何约束而随时加以修改,并将变更内容另编成册,与仪器一齐交付用户。

本说明书属天水中长电子科技有限责任公司所有,受《中华人民共和国著作权法》的保护。

未经本公司书面许可,任何单位不得利用书中的内容开展生产、销售经营活动,损害用户及本公司的利益。

否则本公司将依法追究侵权者的法律责任。

本公司制造计量器具许可证编号:(00)量制甘字ML360 三相钳形电力参数向量仪制造标准编号:Q / TZDK01-2000本公司产品型号说明ML 为Measurement on line 缩写,意即在线测量。

下列产品依据本公司《产品型号名称管理规范》命名,为本公司在线测量钳形系列仪表,已由甘肃省质量技术监督局审核批准。

这些仪器型号、名称为本公司专用,并非通用型号,本公司对其拥有独家使用权。

凡市场上非本公司生产的与以下仪器同型号的电子测试仪器,均为仿冒,敬请用户注意!⒈ML100 型钳形多功能查线仪⒉ML12A 手持式数字双钳相位伏安表⒊ML12B 手持式数字双钳相位伏安表⒋ML160 钳形电力参数向量仪⒌ML360 三相钳形电力参数向量仪上海苏特电气有限公司公司地址:上海市共康路1018号电话:传真:E_mail:网址:目录第一章产品介绍 (1)1.1 概述 (1)1.2 功能特点 (1)1.3 附件 (2)1.4 随机文件 (2)1.5 随机备件 (2)第二章一般性使用说明 (3)2.1 仪表验收 (3)2.2 电源开关 (3)2.3 液晶背光源开关 (3)2.4 液晶对比度 (4)2.5 液晶保护 (4)2.6 电池充电 (4)2.7 钳形电流互感器使用注意事项 (4)2.8 仪表背带的使用 (4)第三章测量操作及显示界面 (5)3.1 面板布局(见图3) (5)3.2 基本参数测量界面〖AUTO〗 (5)3.3 基本参数保持界面〖HOLD〗 (7)3.4 基本参数查阅界面〖READ〗 (8)3.5 存储基本参数测量值 (8)3.6 显示被测系统向量图 (8)3.7 相序表 (10)3.8 电流钳规格选择 (10)3.9 电流互感器变比,极性测试 (11)3.10 通信 (11)3.11 选择被测系统 (11)3.12 复位 (11)第四章校准操作及显示界面 (12)4.1 进入校准程序 (12)4.2 校准密码 (12)4.3 校准电压 (13)4.3.1 电压通道零位初校 (13)4.3.2 电压通道量限校准 (14)4.3.3 电压通道零位再校 (14)4.4 校准电流 (14)4.4.1 电流通道零位初校 (15)4.4.2 电流通道量限校准 (15)4.4.3 电流通道零位再校 (16)4.5 校准电压、电流之间相位 (16)4.6 退出校准程序 (17)第五章应用举例 (18)5.1 测量单相、三相四线配电系统电压、电流、功率因数角 (18)5.2 测量三相三线配电系统电压、电流、功率因数角 (19)5.3 测量三相四线配电系统的相序 (19)5.4 测量三相三线配电系统的相序 (22)5.5 测量电流互感器的变比、极性 (22)5.6 单相、三相四线配电系统感性、容性负载的判断 (22)5.7 三相三线配电系统感性、容性负载的判断 (22)5.8 电能计费系统接线检查 (22)5.9 继电保护系统接线检查 (23)5.10 测量漏电流 (23)第六章技术指标 (24)6.1 基本误差 (24)6.2 工作误差 (24)6.3 测量通道特性 (25)6.3.1 电压通道、浮置输入 (25)6.3.2 电流通道、钳形电流互感器 (25)6.4 安全特性 (26)6.4.1 耐压 (26)6.4.2 绝缘电阻 (26)6.5 充电电源规格 (26)6.6 内置充电电池特性 (26)6.6.1 关机充电时间 (26)6.6.2 开机放电时间 (26)6.6.3 充放电循环次数 (26)6.6.4 自然放电 (26)6.7 外形尺寸、重量 (27)第七章测量数据管理系统 (28)7.1 系统简介 (28)7.2 系统安装 (28)7.3 系统使用方法 (28)7.4 按钮功能介绍 (28)7.4.1 系统界面按钮功能 (28)7.4.2 数据库界面按钮功能 (28)7.4.3 预览打印报告界面按钮功能 (29)第八章仪表维护和修理 (30)8.1 日常维护 (30)8.2 简单故障处理 (30)8.2.1 无法正常充电 (30)8.2.2 无法开机 (30)8.2.3 液晶屏显示不清 (30)8.2.4 不能正常测量 (30)8.2.5 电流输入插孔更换 (30)8.3 联系协助 (31)第九章产品质量及服务承诺 (31)第一章产品介绍1.1 概述ML360 三相钳形电力参数向量仪以我公司开发研制钳形表系列产品之技术为基础,采用多通道信号同步测量技术及大屏幕点阵液晶显示器件,使得三相四线所有16个参数可被同时测量、同屏显示。

该表三路电压输入通道相互绝缘隔离,三路电流采用钳形电流互感器方式输入,因此使用操作安全可靠。

ML360 适用于检测单相、三相三线、三相四线配电系统的电压、电流、相位、相序、频率、电流互感器的变比及极性,尤其适用于检查电能计费系统及继电保护系统的接线状况。

1.2 功能特点1. 采用大屏幕点阵液晶显示器,可同时测量、同屏显示U1、I1、φ1、U2、I2、φ2、U3、I3、φ3、φU1U2、φU2U3、φU3U1、φI1I2、φI2I3、φI3I1及U1F 共16个参数。

2. 电压、电流真有效值测量,电压五位数字显示,电流四位半数字显示。

电压测量分辩率为10 mV,电流测量最高分辩率达0.1 mA。

电压、电流过量程“OVER”符号指示。

3. 在45.00 ~65.00 Hz 范围测量电压频率,分辩率0.01 Hz。

4. 在0.0 ~360.0°范围测量U-U、U- I 、I- I 之间的相位,分辩率0.1 °。

测相时要求输入电压范围10~500V,输入电流范围10 mA~120A 。

无效相位测量值用符号“……”指示,使操作者避免通常情况下将没有信号输入时的相位值“0.0°”视为有效测量值。

5. 模拟相序表转轮指示相序,汉字提示当前被测系统及相序的正、负。

6. 可直接动态或静态显示系统向量图。

7. 检测电流互感器的变化、极性,直接显示I1、I2 之间的比率R(R=I1/I2)及反映I1、I2 极性关系的相位φI1I2。

8. 内置存储器,能保存50 组(屏)测量数据。

可通过面板上的操作按键查阅已保存的历史数据组及向量图。

9. 外配RS-232 接口,可将仪表测量数据成组上传至PC 机,由配套的PC 机管理软件转换成数据库予以保存,或形成打印报告存档。

10. 表内安装充电电池,一次充足电后连续工作时间在关闭液晶背光灯时达15 小时以上,在开启液晶背光灯时达11 小时以上。

智能充电监控电路无需人工干予,自动监控、转换充电状态,不会造成电池过充电。

11. 采用软件校准技术,操作简单,数据可靠,长期稳定性好。

1.3 附件1. 电压测试线:1套(6条)2. ML10 型钳形电流互感器:3 把ML50 型钳形电流互感器:3 把3. 两芯充电电源线:1条4. RS232 通信线:1条5. 管理软件光盘:1张6. 仪表背带:1条7. 手提式仪表箱包:1个1.4 随机文件1. 使用说明书:1本2. 产品合格证:1张3. 装箱单:1张1.5 随机备件1. 保险丝:φ5×20 / 1A 、3 只2. 电流输入插孔:3 只第二章一般性使用说明2.1 仪表验收用户收到货后,请仔细拆开外包装纸箱,取出仪表。

打开手提式仪表箱包,按本说明书 1.3 项所列检查仪表附件是否齐全,按1.4 项、1.5 项所列检查仪表随机文件、随机备件是否齐全,检查仪表外观是否完好。

如有缺项或损坏,请用户与供货单位及时联系解决。

手提式仪表箱包配备密码锁,出厂时密码缺省设置为000 。

建议用户不要更改此密码,以免遗忘。

请保存好外包装纸箱及箱内防振材料,以备退回或返修仪表时使用。

2.2 电源开关将电源开关“I ”端按下打开仪表,将“O ”端按下关闭仪表。

电源开关位于仪表面板右上角位置。

当仪表内置充电电池剩余电量不足时,仪表面板上的“欠电”指示灯将会闪烁,此时仪表处于自动关机状态。

欠电时,除非对仪表进行充电,否则无法打开仪表。

仪表开机或按〔复位〕键后,液晶屏上首先显示研发生产企业“天水中长电子科技有限责任公司”单位名称、电话、传真(见图1),之后显示仪表型号、表内软件版本号、鉴定日期、出厂编号(见图2),再后显示本公司商标摸拟图案,随后自动进入参数测量〖AUTO 〗状态(见图4)。

2.3 液晶背光源开关在环境光线较暗的地方,必须打开液晶显示器背光源开关,否则无法看清液晶屏上显示的信息。

环境光线较亮时,请关闭背光源开关,以节省电池电量,延长电池供电时间。

背光源开关位于电源开关左侧。

2.4 液晶对比度调节仪表面板上“对比度”孔中的电位器,可调节液晶显示器的对比度。

液晶太亮、太暗、均无法正常显示信息。

2.5 液晶保护点阵液晶显示器是一种价格昂贵又易摔碎的器件,因此务请有户注意保护。

使用时,应避免将测量钳从高处掉下砸在液晶屏上;使用后,应按厂家在手提式仪表箱内设计的位置摆放仪表及各附件。

仪表液晶屏上禁止放置任何器物!2.6 电池充电将工频市电220V 接在仪表后面电源插座上即可对表内充电电池进行充电。

充电时,仪表应处于关闭状态,否则充电过程将持续较长时间。

正常充电时,仪表面板上红色的“快充”指示灯亮,指示电池处于大电流快速充电状态;充满电后,绿色的“涓充”指示灯亮,指示电池处于小电流慢速充电状态。

电池进入“涓充”状态表明已充好电,此时断开市电即可。

2.7 钳形电流互感器使用注意事项1. 使用前应将钳口铁芯端面上的脏物擦去;2. 将被测载流导线置于近似钳口几何中心位置,可使电流幅值测量误差达到最小,但对相位测量没有影响;3. 现场测量时,尤其在被测电流很小时,除被测导线外,应远离其它载流导体及磁场干扰源,如电源变压器;4. 测相位时应注意电流进入的方向;有红色“”的一侧与电压输入红色插孔为相位同名端;5. 测量前应先将钳形电流互感器与仪表连接好,打开仪表电源开关,然后将钳口卡在被测载流导线上进行测量,以确保测量数据稳定准确;6. 用100A钳测量大电流时,请务必先接好钳形电流互感器与仪表之间的连线,然后将钳口卡在被测载流线上进行测量。

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