安科瑞电压表PZ48-AV3 点击查看详情
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关 键 词:安科瑞电压表PZ48-AV3
行 业:电气 低压电器 补偿装置
发布时间:2019-11-19
PZ系列可编程智能电测表
1 PZ系列交流检测仪表
1.1 概述
该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
1.2 型号说明
1.3 技术指标
1.4 产品规格
● 48型产品规格
注:“■”为标配功能,“□”为选配功能。
● 72型产品规格
● 80型产品规格
● 96型产品规格
● 42型产品规格
● 96B型产品规格
注:
(1)“■”为标配功能,“□”为选配功能;
(2) PZ96B- E3(E4)带DO功能时不带脉冲输出功能。
1.5外形及尺寸(单位:mm)
注:PZ96B-P3(P4/E3/E4)的进深为102,PZ96B-AI(AV/F)老产品的进深为127,具体详询厂家。
1.6 接线端子
● 电流表
● 电压表(频率表同单相电压表)
● 功率表
● 电能表/总谐波表
注1:适用于单相电能表及开关量为8DI/2DO的场合;
注2:适用于选配8DI/2DO的场合。
注3: 为用于CT二次侧短接的试验端子。
注4:适用于PZ42(L)-E3(4)选配4DI/4DO,具备一路电能脉冲信号的场合。
电压表使用维护
本文简述了电流表与电压表的使用维护方法.
1.合理选择电流表
(1)根据被测量准确度要求,合理选择电流表的准确度。一般地讲,0.1-0.2级的磁电系电流表适合用于标准表及精密测量中;0.5-1.5级磁电系电流表适合用于实验室中进行测量;1.0—5.0级磁电系仪表适合用于工矿企业中作为电气设备运行监测和电气设备检修使用。
(2)根据被侧电流大小选择相应量限的电流表。量限过大会造成测量准确度下降,量限过小会造成电流表损坏。为充分利用仪表的准确度,应当按尽量使用标尺度的后1/4段的原则选择仪表的量程。
(3)合理选择电流表内阻。对电流表要求其内阻越小越好。
2.测量前的检查
测量前,应检查电流表指针是否对准“0”刻度线。如果没对准,应调节“调零器”,使指针归零。
3.电流表与被测电路的连接
(1)测量时,应将电流表串接于被测电路的低电位一侧。
(2)测量直流时,需要注意电流表端钮的符号,对单量限电流表,被测量电流应从标有 “+”的端钮流人电流表,从标有“—”的端钮流出电流表;对多量限电流表,标有“”的是公共端钮,如果其他端钮标有“+”符号.则应使被测电流从“+”端钮流入,从“”端钮流出;如果其他端钮标有“—”符号,则连接正好与上述情况相反。
4.正确读数
读数时,应让指针稳定后再进行读数,并尽旦保持视线与刻度盘垂直。如果刻度盘有反射镜,应使指针和指针在镜中的影保重合,以减小误差。
5.维护方法
(1)由于磁电系电流表的过载能力很小,使用时一定要注意连接电路的极性和量限的选择。
(2)若在测量中发现指针反向偏转或正向偏转**过标度尺上满刻度线,应立即断电停止测量,待连接正确或重新选择更大量限的电流表后再进行测量。
(3)当测量工作完毕后,应先断电源,再从测量电路中取下电流表,将其放置在干燥、通风和阴凉的环境中。对灵敏度、准确度很高的微安表和毫安表,应用导线将正、负端钮连接起来,以保护仪表的测量机构。
电压表的使用维护方法与电流表的使用维护方法类同,还应注意以下几点:
(1)测量时应将电压表并联接入被测电路。
(2)由于电压表与负载是并联的,要求内阻Rv远大于负载电阻RL。
(3)测量直流时,先把电压表的“—”瑞钮接入被测电路的低电位端,然后再把“+”端钮接入被测电路的高电位端。
(4)对多量限电压表,当需要变换量**,应将电压表与被测电路断开后,再改变量限。
电压表的工作原理
1,通常电压表可由微安表(电流表的一种)或灵敏电流计来改装.
2,在微安表满偏电流与内阻一定的情况下,只要串联一个足够大的电阻,则它两端所能承受的电压也将随之变大.不妨设满偏电流为I,而微安表内阻为r,而串联电阻的阻值为R,则该改装电压表的量程为I(R+r).R越大,量程越大.此可以当作电压表为什么要串联一个大电阻的原因之一了.
3,电压表工作时,是并联在待测电路或者电阻上的,这时电压表和电路两端的电压相等.如果电压表的电阻不可忽略,则电压表和待测电阻组成并联电路的总阻值为:1/R并=1/R待测+1/R电压表
当且只当电压表的内阻无限大的时候可以认为1/R电压表=0则可认为并联电路的阻值即是待测电阻的阻值,即可认为通过电压表的电流为0,认为电压表的两端不参与到电路之中的.
4,所以为了精准地测出电路电压,电压表必须得有较大的电阻,否则便不可忽略,测得的值便不准确.当然我们也可以同样认为,任何电压表都是不可能不参与到电路中,也不可能是**准确的,它所测得的电压值总是会比真实值低一点的.(这是因为并联电阻总是比任一个并联电路中的电阻小,故而并联以后电路分压必定减少.
5,当然另外必须考虑的一点是,电压表的量程并不是越大就越好的,因为人的读数总是存在偏差的,量程越大,则读数可能带来的**偏差越大.只要适合量程的电压表就好了。
电流、电压数显电力仪表★ 适用范围ZR2000系列可编程电力仪表主要适用于电站、电气开关柜以及各种电气设备测量或指示线路中的交/直流电压、交/直流电流、频率、单/三相有功功率、单/三相无功功率、单/三相功率因数等各种电参数。具有测量精度高、读数清晰、方便、无视角误差、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰等特点,是原指针式仪表的理想替代品。★ 功能特点◎ 可实时测量电力线路中各种电量参数,按需要既可测量显示单个参数,也可同时测量多个参数。◎ 品种、规格齐全,有多种外形尺寸,多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更方便。◎ 卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固、SMT生产工艺,软件生产校准。◎ 智能化、模块化设计方式,互感器倍率任意设定,功能模块可自由组合,提高用户使用灵活性。◎ 网络化设计方案,可与各种电力网络远程监控系统轻松对接。数字式测控电力仪表是针对电力系统、工矿企业等电力测控需求而设计的系列产品。能高精度的测量许多常用的电力参数,如三相电压、三相电流、三相电压电流组合、三相有功功率等,并且带四路开关量输入测量功能(实现“遥信”)和2路继电器输出功能(实现“遥控”)带RS-458数字接口,采用标准MODBUS-RTU协议实现遥测功能,变比通讯参数可通过仪表表面按键编程设置,使用灵活方便。
电压表测量电压注意事项使用电压表测量电压的相关人员在进行测量时须知道以下几点:1、选择合适量程电压表进行测量,量程须稍大于被测电压;2、测量电压时电压表必须是并联接入电路,串联会引起短路;3、测量直流电压,往往电压较高,须串联外附式附加电阻;4、交流电路测量电压需配备一定变比倍数的电压互感器,仪表应与其电压相符;5、测量交流电路用交流档位,直流电路用直流档位;6、高电压测量须注意表笔与手的位置,避免触电;7、数字表可直接读数,模拟表要根据指针和档位确认数字;8、每次使用前须检查是否在电压档位,避免烧坏电表及短路。
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。
传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。
直流电压表的符号要在V下加一个“_”,交流电压表的符号要再V下加一个波浪线“~”。
测量范围
1、交流电压测量范围:直接输入:AC500V、199.9V、19.99V、1.999V,使用电压互感器输入:X/100V(可根据用户要求定制)
2、交流电流测量范围:直接输入:5A(1.999A、199.9mA,可根据要求定制)使用电流互感器输入:(X∶5A)10A、15A、20A、50A、100A、150A、200A、500A、1000A、1500A、2000A
3、直流电压测量范围:直接输入:DC600V、199.9V、19.99V、1.999V,(可根据用户要求定制)
4、直流电流测量范围使用分流器输入:(X∶75mV);
电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压(连接在哪个用电器就是哪个用电器的电压)。
电压表
电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。
产品介绍
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。
传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。
原理
传统的指针式电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应。电流越大,所产生的磁力越大,表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大,电压表内有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,线圈通电后在磁铁的作用下会发生偏转,这就是电流表、电压表的表头部分。
由于电压表要与被测电阻并联,所以如果直接用灵敏电流计当电压表用,表中的电流过大,会烧坏电表,这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻,这样改造后,当电压表再并联在电路中时,由于电阻的作用,加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了,所以通过电表的电流实际上很小,所以就可以正常使用了。
直流电压表的符号要在V下加一个“_”,交流电压表的符号要再V下加一个波浪线“~”。
电压表分类
用于测量直流电压、交流电压的机械式指示电表。分为直流电压表和交流电压表。
直流类型
主要采用磁电系电表和静电系电表的测量机构。磁电系电压表由小量程的磁电系电流表与串联电阻器(又称分压器)组成,较低量程为十几毫伏。为了扩大电压表量程,可以增大分压器的电阻值。例如用50微安的电流表形成250伏的电压表时,要使分压器与测量机构的总电阻值为250/[50×10^(-6)]=5×10^6欧=5兆欧,这相当于电压表的内阻为20千欧/伏。为了避免电压表的接入过多影响原工作状态,要求电压表有较高的内阻。用几个电阻组成的分压器和测量机构串联,可形成多量程电压表。静电系电压表的较低量程为几十伏,扩大量程是靠改变电表内部结构和较间距离来达到。此外,电磁系电表的测量机构在理论上也可用于测量直流电压。
交流类型
主要采用整流式电表、电磁系电表、电动系电表和静电系电表的测量机构。除静电系电压表外,其他系电压表都是用小量程电流表与分压器串联而成。也可用几个电阻组成的分压器与测量机构串联而形成多量程电压表。这些系的交流电压表难于制成低量程的,较低量程在几伏到几十伏之间,而较高量程则约为1~2千伏。静电系电压表的较低量程约为30伏,而较高量程则可达很高。电力系统中用的高压电压表是由电压额定量程为 100伏的电磁系电压表,结合适当电压变比的电压互感器组成。由于受测量机构线圈电感的限制,电磁系电压表、电动系电压表的使用频率范围较窄,上限频率低于1~2千赫。电动系略优于电磁系。静电系和热电系电压表的使用频率范围都较宽。整流式电压表的上限使用频率约几千赫,但要注意,仅当交流电压为正弦波形时,整流式电表读数才是正确的。各系电压表的各系电压表的量程,使用频率范围、内阻以及能达到的较高准确级见表。
数显类型
数显电压表是用模/数转换器将测量电压值转换成数字形式并以数字形式表示的仪表适合环境温度0~50℃湿度85%以下使用,在因磁场或高频仪器,高压火花,闪电等原因引起电压异常时,在外部请使用电源线滤波器或非线性电阻等干扰吸收电路。
可编程数显仪表是在普通数显电测表基础上增加以下功能和特点:1.1 显示倍率通过面板上按钮操作,随时可以任意设置,使用非常方便灵活;1.2 适用范围广、组合功能强,可以测量常用参数的任意组合;1.3 RMS真有效值采样计算,对谐波大的场合同样适用;二、常用仪表参数设置以倍率的设置为例:电压电流表:当进入编程状态主菜单,按确认键进入显示设置后,显示“Fdsp”字样的菜单按确认此时会显示上次设置值(默认5000),可以在0-9999范围根据实际情况输入显示值(这里的显示值就是标称信号输入时所要对应显示的值),输入时按右键可以使数码管在0-9 内循环改变,按菜单键可以切换数码管的位置。设置完毕后按确认键。按左键出现“ PoIn ”字样,表示要求确定小数点位置,按确认键,出现仪表要显示的值,然后可通过菜单键进行小数点位置调整,调整完毕,按确认键会退到“Poin”。然后按菜单键一步一步退出,即可保存数据。
电压表结构
电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压(连接在哪个用电器就是哪个用电器的电压)。
要知道在电压表内,有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压表的表头部分。
这个表头所能通过的电流很小,两端所能承受的电压也很小(肯定远小于1V,可能只有零点零几伏甚至更小),为了能测量实际电路中的电压,需要给这个电压表串联一个比较大的电阻,做成电压表。这样,即使两端加上比较大的电压,可是大部分电压都作用在加的那个大电阻上了,表头上的电压就会很小了。电压表是一种内部电阻很大的仪器,一般应该大于几千欧。表头是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。表内部有一永磁体,在较间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。
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