手持式电能质量分析仪E6000使用说明书

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电能质量分析仪器安全操作及保养规程

电能质量分析仪器安全操作及保养规程

电能质量分析仪器安全操作及保养规程电能质量分析仪是一种用于评估电能质量的专业仪器。

准确地进行安全操作和保养是确保该仪器长期稳定工作的关键步骤。

本文将介绍电能质量分析仪器的安全操作规程和保养规程。

1. 安全操作规程1.1 操作前的准备工作在开始操作电能质量分析仪之前,应进行以下准备工作:1.了解该仪器的基本原理、性质、结构、功能以及使用方法。

2.确认该仪器的适用范围和使用环境,选择符合要求的电源和仪器连接线,在使用前检查接线是否正确。

3.检查该仪器的工作状态,查看是否出现异常情况,如出现异常情况应及时排除。

1.2 操作时应注意的事项1.在操作时应遵循说明书中的操作步骤和警示事项,不得擅自改变设定参数。

2.在测量电压、电流时应正确接入测量头,并检查测量头与被测电路之间的连接是否牢固完好。

3.在更换测量头时,应将电源关闭,仪器降到零位,并等待指示灯全部熄灭后才能进行更换。

更换完毕后应重新进行校准。

4.在操作时,应格外注意安全,避免电击、触电等意外事故的发生。

尤其要注意不要将手伸进仪器内部。

5.操作过程中,如发现异常情况,如显示错误等问题,应及时采取措施,以防止问题扩大。

1.3 操作后的清理工作在使用电能质量分析仪完成测量后,应按照以下步骤进行清理工作:1.关闭电源并拔掉电源线。

2.移除所使用的测量头,并清理头部。

若使用不当导致头部损坏,应及时更换。

3.清理表面和接口等部分,保持干净整洁。

1.4 仪器维护保养1.定期对仪器进行校准和维护,如发现问题及时解决。

2.仪器在使用之后要存放在干燥,阴凉和通风良好的地方。

3.仪器不使用的时候,应进行设备保护,涉及到仪器软件可以考虑进行数据备份,保证数据的安全性。

4.仪器不能长期保持在高温、寒冷、潮湿及易受冲击、振动的环境中,以免损坏。

以上内容是关于电能质量分析仪器的基本安全操作规程,用户在使用时一定要重视,采取适当的安全措施,确保仪器长期稳定工作。

2. 保养规程电能质量分析仪器的保养工作很重要,它可以帮助用户更好地维护仪器,确保它的长期稳定工作。

电能质量分析仪说明书

电能质量分析仪说明书
称电压值
■■ 间谐波电压、间谐波电流
测量方式 窗口点数 显示方式 测量次数
符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10个周波 每10个周波共5120点 表格图、趋势图、柱状图 1~16组
测量精度
• 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%读数 • 电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%标
称电压值 • 电流谐波大于3%标称值时:误差小于1% 读数 • 电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%标
致远电子之所以能够全面进入上述三大领域,源于公司的创始人、学科带头人周立功教授十年如一日的坚持 和不浮躁。 致远电子先后投入了3亿多人民币用于基础技术的研究和核心技术的开发,在高精度、高速数据采集技 术、无线技术、多媒体技术、智能识别技术、通信网络技术、SoC技术、WinCE、Linux、VxWorks等嵌入式操作 系统与计算机软件技术各个方向都取得了丰硕的成果和全面的突破,有发明专利16项、实用新型专利10项、外观 专利6项、软件著作权69项,这是致远电子异军突起的根源。
说明
远程管理与组网 数据导入导出 GPS校时
技术参数
测量项目
电压 频率 电流 功率和电能 谐波 电压谐波 电流谐波 谐波功率 波动和闪变 不平衡
异常事件记录
有效值、平均值、正峰值、负峰值、半波有效值、波形因数 频率 有效值、平均值、正峰值、负峰值、半波有效值、波形因数 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、电能能耗 电流K系数 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50次谐波、1~50次谐波子组、16组间谐波、35组高次谐波 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50次谐波、1~50次谐波子组、16组间谐波、35组高次谐波 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50次谐波 短闪变、长闪变、波动、波动最大值、波动越限持续时间 正序电压电流、负序电压电流、零序电压电流、不平衡度 电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流、电压电流总畸变率、谐波、电压电流不平衡、频率、短闪变、长闪变、电流越限 值、长期电压中断时间、电压上下偏差

致远电子 E6500 手持式电能质量分析仪 用户手册说明书

致远电子 E6500 手持式电能质量分析仪 用户手册说明书

产品用户手册E6500手持式电能质量分析仪V1.012015年9月©2015 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd.致远电子产品用户手册 << IE6500电能质量分析仪 关于本说明书本说明书提供如何以安全的方式使用E6500 手持式电能质量分析仪的准确信息。

说明书中详细介绍了安全、规范的操作要领,以及各种测量模式的使用流程。

请您在使用仪器前,完整地阅读完本说明书。

产品清单表1-1 配件清单列表注:用户在收到产品后,请按照表1-1的清单检查配件的完整性,如果缺少配件,请与销售人员联系。

图1-1 E6500产品配件示意图致远电子II >> 产品用户手册E6500电能质量分析仪法律声明版权所有© 广州致远电子有限公司2013,保留一切权利。

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在本手册以及本手册描述的产品中,出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称,由其各自的所有人拥有。

注意由于本产品支持不同型号的电流钳,电流环配件,因此本手册中的描述可能与您购买的产品或者其附件并非完全一一对应。

用户不要拆解机器,如需维修,请与销售人员联系。

广州致远电子有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利,无需提前通知且不承担任何责任。

责任限制本手册中的内容均“按照现状”提供,除非适用法要求,广州致远电子有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证,包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

E6000电能质量分析仪在点焊机现场的应用实例

E6000电能质量分析仪在点焊机现场的应用实例

E6000电能质量分析仪在点焊机现场的应用实例
点焊机群虚焊、过焊和残次品问题—暂态事件分析 引言:
很多制造企业大量使用大功率点焊机,特别是汽车制造行业。

点焊机会导致用电
系统负荷变化快、冲击电流大、持续时间短、功率因数低。

因此,如何减少点焊机群产生的
电能污染对电力系统的影响,已成为汽车制造等行业亟待解决的问题。

实例:深圳某品牌汽车制造公司随着生产规模的扩增,点焊机群车间生产线存在一定比
例的虚焊、过焊和废品严重等问题。

测试分析:采用E6000对点焊机群配电柜进行检测(测试系统框图如下图),发现点焊
机启动后第一次焊接瞬间(200-300ms )有大量冲击电流、扰动事件发生,发生时间短、频
度高(测试结果如图)。

冲击电流属于电能质量问题—暂态事件中常见的一种现象,目前市
面上常用的电能质量每周波仅采样256个点,无法准确捕捉到瞬间冲击电流,而E6000每
周波可采512个点,能够完美捕捉瞬间冲击电流的全过程。

测试系统框图
电焊机群电能质量测试结果
案例总结:该汽车制造公司使用E6000手持式电能质量分析仪的暂态事件分析功能,准确定位了焊接问题所在,对点焊机群的配电柜线路进行了有效治理,大大提升了生产线的效率和品质。

暂态事件包含冲击电流、电压暂升、电压中断和电压暂降事件,随着自动化生产的提升,设备对电压暂降的灵敏度越来越高。

E6000暂态事件分析功能广泛应用于轧机(热轧、冷轧)、码头龙门吊、压缩机等快变负荷显著的工业现场。

电能质量分析仪操作手册(简化版)

电能质量分析仪操作手册(简化版)

时基电力电能质量分析仪操作手册(简化版)一、功能与用途电能质量分析仪是用于在线检测与分析电能质量的专用仪器,根据结构分为手持式和便携式两种,仪器采用高性能电子工艺及器件,外形美观,功能强大,操作简单。

电能质量分析仪的精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参量,显示被测电压和电流的矢量图,分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、闪变、三相电压允许不平衡度和电网谐波,显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。

二、主要参数电压测量范围:0~400V,自动换挡相角测量范围:0~359.99°频率测量范围:45~55Hz电压通道数:三通道(U A、U B、U C)电流通道数:三通道(I A、I B、I C)最大谐波分析次数:63次准确度:电压±0.2%时基电力电流:±0.5%三、常规操作方法测量接线很简单,将电能质量分析仪的UA、UB、UC,Ia、Ib、Ic与被试相连,电流有两种方式,一种是测试线直连,一种是用电流钳采集,看现场实际情况,哪种方便使用哪种,对测量数据的影响忽略不计,接好线之后开机,主菜单共十二个选项,分别为:参数设置、电气测试、谐波测试、频谱分析、波形显示、矢量分析、电压闪变、历史数据、国标查阅、移动存储、磁盘查阅和系统校准,根据试验的类型选择,试验过程中可通过回退的方式进入不同的电能质量分析界面,参数设置,电能质量分析仪的参数设置通俗易懂,设置的参数并不多,类似变比、电流输入方式、容量等,按照设备名牌输入相应的参数即可。

1022G测试过程中要注意问题1、要在测试前插好电流测试钳,严禁先夹被测信号后插入电流钳插座,这相当时基电力于电流测试钳二次开路,容易产生开路高压,损坏仪器。

测试完成后要先摘下所有电流测试钳再拔下与主机相连的插头。

2、测试钳为保证各通道精度,应一一对应,要把各电流钳正确插入唯一与之对应的插座。

E6000电能质量分析仪在煤矿行业用电监测领域的应用

E6000电能质量分析仪在煤矿行业用电监测领域的应用

E6000电能质量分析仪在煤矿行业用电监测领域的应用煤矿行业是我国经济重要的基础性行业,也是我国粮食安全的基础所在。

如今,煤矿行业的用电量持续增加,煤矿行业的电力电能质量日益受到重视。

对电能质量进行全面监测,是了解电能质量变化的关键环节,也是确保煤矿安全生产的重要手段。

传统的监测方法采用手工采样方式,需要消耗大量的人力物力,采样效率低,且采样结果不精准,可靠性差。

为了解决这一问题,专家研发出了华为E6000电能质量分析仪,将传统手工采样监测方式完全替代掉,从而实现全程自动、高精度的电能质量实时监测。

E6000电能质量分析仪可以精准测量煤矿行业系统中的电压、电流、功率及失真等参数,并以现场、远程或网络的方式传输数据,以实现实时监控和报警。

E6000电能质量分析仪采用国际最先进的模拟-数字转换技术,可提供更高的测量精度和采样速率,使煤矿行业的电能质量不断改善。

除了测量外,E6000电能质量分析仪不仅可以实现电能质量参数的实时监测和报警功能,还可以实现以网络为基础的全方位远程监控,可在远程终端上实现实时在线测量、参数设定、控制及报警等功能,还可以实现故障诊断和抑制功能,可有效改善电能质量。

E6000电能质量分析仪在变电站现场的应用实例

E6000电能质量分析仪在变电站现场的应用实例

E6000电能质量分析仪在变电站现场的应用实例
变电站覆盖区域内的电压不稳定——电压波动分析
引言:电网输电有三大现状:①电网传输功率越来越大;②输电线路变长;③电网运行稳定性变差、线路能量损耗越来越大。

实例:湖南某供电局发现其负责区域的一个变电站中的电容器组频繁投切,于是使用E6000手持式电能质量分析仪对其供电区域的电能质量进行检测(测量现场如下图)。

测试分析:E6000对公用变压器配电柜检测(测试系统框图),分析发现,系统电压在
一天内,电压在111kV~120kV 之间变化,变化幅度为9kV 左右,在8点、16点、24点有非常大的波动(测试结果如下图),与电网变电站的电容器组频繁投退、故障率不断上升的时刻基本吻合,这与用电“峰平谷”(错峰用电)有直接关系。

图1 供电局测试现场
图2 110kV 母线电压测试系统框图
实例总结:该供电局使用E6000手持式电能质量分析仪的电压波动测试、分析功能,找出了电网变电站的电容器组频繁投切的原因,经改造,该区域内电压波动大、电容器频繁投退的情况得以缓解。

图3 110kV 母线电压24h 变化曲线。

胜利仪器 VICTOR 5000电能质量分析仪说明书

胜利仪器 VICTOR 5000电能质量分析仪说明书

警告感谢您购买了本公司的VICTOR5000电能质量分析仪,为了更好地使用本产品,请一定:——详细阅读本用户手册。

——严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。

◆违规使用仪器可能导致触电、爆炸或火灾。

★任何情况下,使用本仪器应特别注意安全。

★注意仪器面板及背板的标贴文字及符号。

★使用、拆卸、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。

★由于仪器原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。

★仪表及手册上的“”危险标志,使用者必须依照指示进行安全操作。

★★当移除或更换电池或SD卡时,请确保断开测量导线、电流钳、电源适配器并关闭电源。

★电流钳必须与仪表对应连接,否则测试误差可能增大。

★如果电池或SD卡插槽缺失、被破坏或未正确安装,请勿使用仪器。

★任何与本仪器无关的系统安全问题,由该系统的建立、运营商负责。

★出于您的安全考虑,请仅使用随设备所附带的导线和配套附件(符合IEC61010-031(2002)标准)。

当低电压等级的传感器或附件连接至设备时,该低电压等级传感器或附件必须适用于该系统。

★使用前请经常检查测试导线、电流钳和附件处于最佳状况。

任一导线、电流钳或附件,如果绝缘受损(甚至只是部分受损),都必须维修或报废。

★遵从环境状况。

(参阅15.3.1)★若环境需要,请使用个人安全保护设备。

★该仪器必须使用在对地交/直流电压不大于600V的第IV类装置设备(IEC61010-1标准),或使用在电压不大于1000V的第Ⅲ类装置设备。

禁止在更高的电压网络或类型下使用。

★仅使用生产商所提供的电源适配器或电池组,它们具有特定安全等级。

★遵循附件或电流钳的安全级别限制,避免和未使用的终端连接。

★危险电压下某些电流钳不能从暴露的导体上安装或移除。

◆使用和连接步骤:★开启仪器。

★根据所需结果并参照网络类型设置仪器相关参数。

★连接电压测试导线和电流钳到仪器上。

★将地线和(或)中性线的电压测试导线连接到电网的地线和(或)中性线。

E6000电能质量分析仪在中频炉现场的应用实例

E6000电能质量分析仪在中频炉现场的应用实例

E6000电能质量分析仪在中频炉现场的应用实例
中频炉配电柜功率因数不达标——功率因数测量
引言:中频炉具有维护方便、操作简单可靠和熔炼速度快等优点,因此广泛应用于铸造生产中,但由于中频炉的固有特性,在使用过程中容易造成功率因数偏低,导致用电罚款,增加了生产成本。

实例:江苏某大型钢材铸造企业中频炉专用变压器无功补偿柜内的电容器经常烧毁(测试现场如下图),由于给整个电网带来了电能质量污染,因而导致每月该公司被当地供电局扣罚人民币6-10万元不等。

测试分析: 根据E6000检测中频炉配电柜结果,发现功率因数仅为0.79(如下图),达不到国标要求,E6000功率因数测试精度达0.5%,采用实时数据显示方式,可以对功率因数准确测量与分析。

实例总结:该钢材铸造公司采用了E6000手持式电能质量分析仪进行精确测量后,找出问题的原因,并安装了无功补偿兼滤波装置,安装后经E6000再次测量确认,平均功率因数在0.95(如下图)。

E6000的功率因数测量与分析功能还可广泛应用于三相异步电机、电弧炉、单晶炉、风电机、制冷、空气压缩机测量现场。

图3 改造前功率因数 图4 改造前功率因数。

电能质量分析仪的测试使用介绍

电能质量分析仪的测试使用介绍

电能质量分析仪的测试使用介绍电能质量分析仪是一种用于对电能质量进行测试和分析的仪器。

它通过对电网中的电压、电流等参数进行测量,来分析电网的稳定性、干扰情况、失调程度等,以帮助用户对电网进行质量分析并优化电网运作。

仪器构成典型的电能质量分析仪由以下几个部分组成:1.外壳:保护和固定电能质量分析仪组件的外壳。

2.电源:为仪器提供电源。

3.电能接口:用于接收电网中的电能信号。

4.板卡:包括处理器、存储器和软件,用于处理和分析电能信号。

5.显示器:用于显示测试和分析结果。

6.操作面板:用于设置和控制仪器的参数和功能。

测试流程电能质量分析仪的测试流程包括以下几个步骤:1.确定测试点位:根据实际需求确定测试点位。

测试点位应选择绝缘良好、接地良好且能代表电网各个部位的点位。

2.连接电能质量分析仪:根据电能质量分析仪的使用说明书,将电能质量分析仪连接至测试点位。

注意电能分析仪的接线正确,以避免电路短路、火灾等危险。

3.设置测试参数:根据实际需求,设置电能质量分析仪测试的参数,如采样率、测试时间等。

4.进行测试:根据设置好的测试参数,对电能进行测试。

5.分析测试结果:通过电能质量分析仪显示器或上传到电脑进行深度分析。

分析结果电能质量分析仪的测试结果包括以下几个方面:电压相关参数1.电压稳定度:即电网中电压的波动程度,数字越小表示电压稳定程度越高。

2.电压波形失真度:即电网中电压波形的畸变程度,数字越小表示波形失真程度越低。

3.电压谐波含量:即电压中谐波的含量百分比,数字越小表示电压中的谐波成分越少。

电流相关参数1.电流稳定度:即电网中电流的波动程度,数字越小表示电流波动程度越小。

2.电流波形失真度:即电网中电流波形的畸变程度,数字越小表示波形失真程度越小。

3.电流谐波含量:即电流中谐波的含量百分比,数字越小表示电流中的谐波成分越少。

电能相关参数1.有功功率:即电网传输的实际功率。

2.无功功率:即电网中不被消耗的功率。

E6500电能质量分析仪培训手册

E6500电能质量分析仪培训手册

3000A
6000A
仪器介绍-外围配件
名称 额定电流(AC) 输出电压 (mv/A) 振幅精度 相位精度 最大允许输入 绝缘 频率特性 线长 可测导体直径 5A 10 CTS5 CTS100 100A 10 CTS200 200A/20A 1/10 CTS500 500A 1 CTS3000 3000A 0.085 CTS6000 6000A/600A/ 60A 0.5/5/50
仪器介绍-外围配件
名称
可充电聚合物锂离子电池
型号
标称容量 存储温度 工作环境温度 标称电压 充电时间 体积和重量
GLP5536110-1C
5000mAh -10~45℃ 充电:0~40℃ 放电:-20~60℃ 11.1V 5h(指示充满即可) 37W*135H*37D,约68g
仪器介绍-外围配件
实际接线:将电压线和电流钳接到对应的通道,并验证接线是否正确
数据浏览:通过各种视图查看所关注参数的数值情况 数据记录:按需通过记录器、手动录波、瞬态测量等方式记录数据 数据分析:数据记录完成后通过USB将数据导出到PC,通过PQViewer分析
仪器操作-测前准备
E6500主机 - 1台 电压线 - 5套 电流钳(环) - 4把 适配器 - 1套 护具 – 若干 检查是否可正常开机及工作 检查数量是否正确、绝缘层是 否老化破损 检查数量是否正确、绝缘层是 否老化破损 检查绝缘层是否老化破损、是 否可正常给设备供电 检查安全防护设备是否有破损, 接线前穿戴好 测量时摘除佩戴的金属物品, 如手表、金属首饰等,条件允 许尽量保证多人操作
同步记录暂态事件
PC软件事件分析、还原
功能介绍-逆变器
支持单向/三相逆变器 可测直流电压、电流、功率、 纹波电压 可测交流电压电流有效值、频 率、视在功率、有功功率、功 率因数、基波有功功率、基波 功率因数 可测逆变器转换效率 支持多型号/量程交直流电流钳

E6000电能质量分析仪在煤矿行业用电监测领域的应用

E6000电能质量分析仪在煤矿行业用电监测领域的应用

E6000电能质量分析仪在煤矿行业用电监测领域的应用新汶矿业集团是世界500强企业山东能源集团的最大子公司,是一家以煤炭为主,煤化工、装备制造、现代服务业多种产业共同发展的大型企业。

煤炭是我国的主体能源,煤矿安全生产关系煤炭工业持续发展和国家能源安全,关系数百万矿工生命财产安全。

为全面保障矿区的用电安全高效,新汶矿业集团与国内电力仪器知名企业“广州致远电子股份有限公司”合作,采用电能质量分析仪器对矿区内的供电质量进行了全面的评估与管理,普查供电系统的隐蔽致患因素。

注:电能质量分析仪是一种对电网中电能质量问题进行记录及分析的专业测量工具,它可以捕捉故障现场的谐波、电压波动、闪变、功率和三相不平衡等常见的电能质量问题,为智能电网、新能源、电气化铁路和大型工业用户提供电能质量方面的性能评估和治理决策。

1、如何实现电力异常事件的长时间有效监测?在电力系统普查过程中,发现龙固矿区2#配电柜有偶发性跳闸故障,现象不规律且出现频率较低,若要准确定位,则需长时间监测。

同时,矿区的高耗能设备较多,故障原因错综复杂,全面记录电能参数对故障原因的定位有重要意义。

而传统的电表、功率表存在电参数监测不全面、存储容量低等因素,一直无法胜任此项工作。

致远电子研发设计的E6000电能质量分析仪,是一款专业的电力故障分析与供电质量评估工具,记录的电参数多达461项,内置8G大容量TF卡,连续记录数据长达120小时(以3s为统计间隔)。

在矿区实际测试中,工程师配置好测量项即可离开,而早期的监测设备,由于仅仅具有8M或更小的容量,每3-4个小时既要导出一次数据,否则将出现数据循环覆盖,导致工程师昼夜颠倒、疲劳异常。

E6000以其8G容量和461项参数记录,为煤矿用电提供长时间有效的监测!2、如何对电能数据进行专业分析与治理决策?龙固矿区的工程师采用E6000连续监测3天,捕捉到一次跳闸事件,而此时记录的数据量高达6G,如此大容量的数据该如何分析?这对测试工程师是了一个严峻的挑战!PQViewer是E6000标配的一款专业的电能质量数据分析软件,能够读取电能质量数据文件,提供数据分析、数据统计和瞬态录波与分析功能,并能导出测量数据、导出符合国际标准的报表,有助于快速准确的定位电能质量问题。

致远电子 E6000 手持式电能质量分析仪商品说明书

致远电子 E6000 手持式电能质量分析仪商品说明书

致远电子| 世界因我们而不同特色功能E6000手持式电能质量分析仪录波功能支持1-10min 录波功能,针对电机起动、设备投运等瞬时动态变化,采取波形记录,更有效地分析故障原因,延长设备使用寿命。

记录器模式记录器模式下可实现定时记录,并且记录的电能参数多达461项。

生成的数据可供上位机软件分析,以及自定义生成符合国标的报表。

电能质量分析仪是一种对电网中电能质量问题进行记录及分析的专业测量工具,它可以捕捉故障现场的谐波、电压波动、闪变、功率和三相不平衡等常见的电能质量问题,为智能电网、新能源、电气化铁路和大型工业用户提供电能质量方面的性能评估和治理决策。

欢迎拨打全国服务热线:400-888-4005内置8G大容量存储E6000内置8G 存储,6500幅屏幕截图,为用户的长时间测量提供保障。

一键调用参数配置文件E6000测量参数配置文件可保存,并支持一键调用,免去相同现场反复配置参数的烦恼,节省宝贵时间监视、捕捉电源异常事件冲击电流、电压暂升/暂降、频率异常、三相不平衡、短时中断测量并记录电能参数电压/电流、谐波/间谐波/谐波子组/高次谐波、波动/闪变(长闪变与短闪变)、功率/功率因数、有功/无功/视在功率常用功能电能参数波形数据捕获捕获快速变化的RMS 数据,显示半周期和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS 切换等)谐波柱状图实时分析谐波测量功能下,可通过谐波柱状图实时查看各次谐波含有率、有效值等,以便更精确的定位谐波问题●●谐波分析:最高10kHz ●●谐波精度:1%●●谐波测量次数:0~50次●●电压精度:0.1%●●电压测试范围:0~1000V ●●电流精度:0.1%+电流钳精度●●功率因数精度:0.5%●●支持手动录波功能●●支持定时记录功能●●支持多品牌电流互感器●最短记录时间间隔为1s ●3s统计间隔,可连续记录120小时●数据存储空间高达8G ●每周波采样512个点●防护等级IP53USB传输速度高达3.9Mb/s 自定义生成符合国标的报表全中文操作模式核心技术指标长时间监测,远距离监控用E6100便携式电能质量分析仪内置8G海量存储,同时还支持FTP、HTTP等协议,可以通过浏览器进行远程操作,轻松实现零距离测量。

E6000电能质量分析仪如何做到千分之一的测量精度

E6000电能质量分析仪如何做到千分之一的测量精度

电能质量分析仪E6000测量交流有效值具备卓越测量精度许多商业和工业的装置都为断路器的频繁误跳闸所烦扰。

造成这种现象的一方面原因是回路里的电流的测量值低于真实值。

当前的数字测量仪器如此精确可靠,为什么又会发生这种现象呢?答案就是许多测量仪器都不适合于测量失真(畸变)电流,而实际上大部分电流又是失真的。

这意味着,在对电力系统进行故障检修或者性能测试分析时,有必要准确测量交流电压或电流的真有效值。

什么是有效值?交流信号的有效值等于在同一负载上产生同等热量所需施加的直流量有效值。

测量有效值最严谨方法应该是测量热值,但是测量热值通常只能在实验室条件下做到,有效值数学角度的定义如下:实际中存在三种测量方法。

1、平均整流法通过精密整流与平均滤波电路实现,测量波形的“绝对平均值(MAD)”,然后根据标准正弦波的有效值与MAD之间的固定比例关系,调整增益得到有效值。

但是对于有失真的波形,rms/MAD值会发生改变,用这种方法会产生严重误差。

表1RMS、MAD和波峰因数表2、真有效值电路法按照有效值的数学定义,输入信号经过平方、平均、开方电路的处理,最终得到有效值,但实际中精度会受运放等模拟器件的带宽、低通滤波器的输出纹波与建立时间设定的限制。

经典六位半万用表Agilent34401中就使用了该方法。

图1真有效值电路原理3、数字采样值计算法通过ADC对输入信号采样,然后在处理器中对采样值进行平方、平均、开方运算,计算出有效值。

测量精度与计算算法直接相关,一些数字化仪表及电能质量分析仪中使用该方法。

存在多种测量方法会引发的问题由于存在三种不同的测量方法,对于同一信号源,不同仪器的显示值有明显差异的情况时有发生。

如果现场没有标准电压源,就无法确认哪个测量值才是准确的。

以下是使用电压有效值年准确度为51ppm电能功率标准源Fluke6105A,输出50Hz标准正弦波,对比测试六位半万用表Agilent34401、电能质量分析仪E6000、电能质量分析仪fluke435的情况。

便携式三相电能质量分析仪的键盘操作

便携式三相电能质量分析仪的键盘操作

便携式三相电能质量分析仪的键盘操作便携式三相电能质量分析仪的操作界面较多,我们准备测试之前要先熟悉设备键盘,下面我们一起简单看一下各按键功能。

键盘共有30个键,分别为:开关、存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。

各键功能如下:开关键:用来控制仪器工作电源的开启和关闭;使用方法是:开机-按下此键并松开;关机-按住此键2秒钟以上(屏幕中央会显示“系统关机”字样)然后松开。

↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值。

另外,↓还可以用于显示子目录菜单。

Ã键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。

退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单。

存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。

查询键:在主菜单按下此键直接进入<磁盘查阅>功能屏。

设置键:在主菜单按下此键直接进入<参数设置>功能屏。

切换键:保留功能,暂不用。

自检键:仪器调试过程中用来烧字库,此功能用户不需用到。

帮助键:在主菜单按下此键直接进入<帮助文件>功能屏。

数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。

小数点键:用来在设置参数时输入小数点。

#键:保留功能,暂不用。

F1、F2、F3、F4、F5键:辅助功能键(快捷键)。

用来快速进入辅助功能界面或实现提示信息提示的相应功能。

当5分钟内无按键按下时液晶自动进入省电模式显示,按任意键可恢复显示。

电能质量监测仪说明书

电能质量监测仪说明书

第一章概述1.1 综述理想的电力系统向用户提供的应该是一个恒定工频的正弦波形电压,而随着电力电子技术的发展,直流输电、大功率单相整流技术在工业部门和用电设备上被广泛应用,如大功率可控硅器件、开关电源、变频调速等,这些典型非线性负荷将从电网吸入或注入谐波电流,从而引起电网电压畸变,使电网波形受到污染,供电质量恶化,附加损失增加,传输能力下降,成为影响电能质量的重要因素。

在电网中,三相负荷不平衡、电力系统谐振接地等会产生负序,大功率整流和非线性设备等会产生谐波。

负序和谐波严重影响了供电质量,它们首先影响了电力设备安全运行。

谐波可能引起谐振,谐振高压加在电容器两端,因为高次谐波对电容器阻抗很小,所以电容器易过负荷而击穿;高次谐波电流流入变压器,铁芯损耗增加;高次谐波电流流入电动机,不仅铁芯损耗增加,而且使转子发生振动,严重影响加工质量;高次谐波使保护设备误动作,使系统损失加大;高次谐波使电力系统发生电压谐振,在线路上引起过电压,会击穿设备绝缘。

负序和谐波对发电机不仅有热效应,产生局部发热,而且会使发电机组产生振动,并伴有噪音,严重威胁机组的安全稳定运行。

电能质量监测装置采用先进的32位DSP处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能相结合的电能质量监测设备。

可实时监测电网的高达63次的谐波含有率、谐波总畸变率、三相电压不平衡度、闪变、电压偏差、电压波动、频率、各次谐波有功功率、无功功率、功率因数、相移功率因数、有效值、正负序等电能质量指标。

1.2 装置功能特点电能质量在线监测装置,是我公司在研究总结国内外电能质量监测装置特点和实践经验基础上,严格按照国家颁布的相关技术标准,自主设计开发的新一代嵌入式电能质量在线监测产品。

1.2.1 装置特点装置硬件平台具有如下主要特点:1)采用Advantech公司32 位高性能PC104嵌入主板和TI 公司32 位DSP 为核心,具有强大的数据处理能力和逻辑、控制能力,核心硬件处于国内先进水平;2)采用国际先进的嵌入式实时操作系统作为软件平台,全部软件采用高级语言编程,保证了系统的高可靠性和高移植性;3)数据采集通道采用单通道单A/D 设计,每个通道独享一个16 位并行A/D,所有通道完全同步采样,精度更高、速度更快,且任何一路A/D 损坏都不影响其它通道数据的正常采集;4)大容量的存储空间,满足电能质量监测装置对数据存储的要求,实时数据掉电不丢失;5)采用了四层印刷电路板(PCB)和SMT 工艺、继电保护装置常用的”背插式”结构;1.2.2 装置功能装置除具有常规的电能质量稳态指标的监测外,还对电能质量的暂态扰动,主要是电压的骤升、骤降进行监测和记录,具有较强的实用性。

便携式(手持式)电能质量分析仪指导手册_图文

便携式(手持式)电能质量分析仪指导手册_图文

便携式(手持式)电能质量分析仪指导手册(精华版)(一)便携式电能分析仪功能特征电能质量分析仪是用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器,具备电参量测试、矢量分析的功能,可精确测量和显示电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率、矢量图等多种电参量。

(二)手持式电能质量分析仪指导手册2.1 “电气测试”界面用来显示从互感器一次侧、二次侧测量被测点的数据。

右图显示一次侧的三相电压、电流幅值,各相电压、电流之间相位夹角;各相有功功率、无功功率、视在功率及总有功功率P、及总无功功率Q、总视在功率S;零序电压U、电流I,正序电压U、电流I;负序电压U、电流I;电压和电流的不平衡度#U、#i;实测频率、总功率因数。

按F1键能将当前屏幕锁定,便于读数,按F2继续刷新,按F3查看一次侧数据,按F4切换到二次侧界面,按退出键返回主菜单。

2.2 “谐波测试”界面电压和电流谐波显示屏如右图所示:此屏显示各相电压和电流信号中各次谐波含量(从左到右依次表示A、B、C各相电压,A、B、C各相电流),其中THD为各相的电压或电流波形畸变率(即总谐波失真度),RMS为各相的电压或电流有效值,01次为基波电压或电流(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示,以表格的形式显示1-63次谐波。

可通过↑、↓键来切换(01-21)次、(22-42)次(43-63)次谐波含量的表格。

2.3 “频谱分析”界面频谱分析界面如右图所示。

此屏以柱状图的形式显示出A 相电压、B 相电压、C 相电压、A 相电流、B 相电流和C 相电流的谐波含量分布柱状图,相邻次数的谐波含量柱用不同的颜色区分开,每10种颜色为一组,循环显示;因32次以上的谐波一般情况下用不到,我们在柱状图里只显示到32次。

URAR-URBR-URCR-IRAR-IRBR-IRCR提示当前测量通道(可通过←、→键来改变所选通道),纵坐标刻度0%-10%表示各次谐波分量的百分比含量,基波含量始终对应到100%刻度(当所有次数的谐波含量都小于10%时进行放大显示,即以10%做为满刻度;当有一项以上的谐波含量大于10%时,以正常刻度显示,即以100%做为满刻度),横坐标的指示的是谐波的次数,右侧数值显示总谐波畸变率THD、有效值和1-64次各次谐波的数值(用↑、↓键来翻页)。

计量仪器电能质量分析仪检定装置使用说明

计量仪器电能质量分析仪检定装置使用说明

计量仪器电能质量分析仪检定装置使用说明电能质量分析仪检定装置是用于对计量仪器进行检定的一种设备。

本使用说明将对该装置的结构、操作、维护等方面进行详细介绍,以帮助用户正确、安全地使用该装置。

一、结构电能质量分析仪检定装置主要由电能质量分析仪、电源、测量电表、数据处理器等组成。

其中,电源用于给电能质量分析仪供电,测量电表用于对电能质量分析仪的测量结果进行验证,数据处理器用于收集、存储和分析测量数据。

二、操作1.开机前,检查电源和电能质量分析仪是否正常连接,确保电源稳定。

2.确保电源开关处于关闭状态,将电源插头插入电源插座,并将电源开关打开。

3.启动数据处理器,打开测量软件。

4.将待测计量仪器连接到电能质量分析仪的电源输出端口。

5.在测量软件中选择适当的测量参数,如电压、电流、功率因数等,并设置测量时间。

6.点击“开始测量”按钮,开始对计量仪器进行测量。

7.在测量过程中,可以实时查看测量数据,并通过数据处理器进行数据分析和保存。

8.测量完成后,将待测计量仪器从电能质量分析仪的电源输出端口断开。

9.关闭测量软件,并将数据处理器关闭。

10.将电源开关关闭,并拔出电源插头。

三、维护1.定期清洁电源、电能质量分析仪和测量电表,保持设备表面干净,避免积尘影响正常使用。

2.检查电源和连接线是否有损坏或松动,如有发现问题及时更换或修理。

3.定期校准电能质量分析仪和测量电表,确保测量结果的准确性。

四、注意事项1.在使用过程中,必须严格按照使用说明进行操作,禁止擅自改动设备结构或参数设置。

3.不得将电能质量分析仪检定装置暴露在高温、高湿或有腐蚀性气体的环境中,以免影响设备正常运行。

4.使用结束后,及时关闭电源开关,并拔出电源插头。

同时,使用软布擦拭设备表面以清除灰尘。

本使用说明详细介绍了电能质量分析仪检定装置的结构、操作和维护等方面,用户在使用时应严格按照说明进行操作,并遵守注意事项,以确保该装置的正常使用和长期稳定运行。

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软件简介................................................................................................................. 16
6. 参数配置................................................................................................................. 19
9. 谐波分析................................................................................................................. 32
7. 示波器..................................................................................................................... 27
8. 电压|电流|频率 ....................................................................................................... 30
广州致远电子股份有限公司


1. 概述........................................................................................................................... 1
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 11.1 11.2 关于本说明书 ............................................................................................................... 1 产品清单 ....................................................................................................................... 1 责任声明 ....................................................................................................................... 2 服务网点 ....................................................................................................................... 2 常规参数 ....................................................................................................................... 3 测量参数 ....................................................................................................................... 4 安全须知 ....................................................................................................................... 9 主机接口说明 ............................................................................................................. 10 按键功能说明 ............................................................................................................. 10 电池说明 ..................................................................................................................... 11 接线要求 ..................................................................................................................... 12 测量模式 ..................................................................................................................... 12 功能总览 ..................................................................................................................... 16 界面简介 ..................................................................................................................... 16 主菜单 ......................................................................................................................... 18 系统参数设置 ............................................................................................................. 20 越限参数设置 ............................................................................................................. 22 接线方式设置 ............................................................................................................. 24 波形图模式 ................................................................................................................. 27 向量图模式 ................................................................................................................. 28 表格图模式 ................................................................................................................. 30 趋势图模式 ................................................................................................................. 30 表格图模式 ................................................................................................................. 32 柱状图模式 ................................................................................................................. 33 趋势图模式 ................................................................................................................. 34 表格图模式 ............................................................................................................. 35 趋势图模式 ............................................................................................................. 36 表格图模式 ................................................................................................................. 37 趋势图模式 ................................................................................................................. 38 使用说明书
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