¡Bienvenido a Tunkia! |Medición eléctrica|Medición magnética

loading

Compartir con:

Dispositivo de verificación de medidores de energía CC TD1545

TD1545es un instrumento multifuncional dedicado a la verificación y calibración de medidores eléctricos de CC.Consiste en una fuente estándar de voltaje de CC, una fuente estándar de corriente de CC, una fuente de voltaje de señal pequeña de CC, una fuente de energía virtual estándar de CC, etc. Puede verificar no solo instrumentos de medición eléctricos de CC convencionales, como voltímetro/amperímetro/medidor de potencia de CC, sino también CC. Medidores de energía CC conectados en derivación, directos e indirectos.

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
  • TD1545

  • TUNKIA

TD1545  Dispositivo de verificación de medidores de energía CC

Aparato de verificación TD1545 para medidor de energía CC

1. Resumen

TD1545 es un instrumento multifuncional dedicado a la verificación y calibración de medidores eléctricos de CC.Consiste en una fuente estándar de voltaje CC, una fuente estándar de corriente CC, una fuente de voltaje de señal pequeña CC, una fuente de alimentación virtual estándar CC, etc. Puede verificar no solo instrumentos de medición eléctricos de CC convencionales, como voltímetro/amperímetro/medidor de potencia de CC, sino también derivación de CC, contadores de energía CC conectados directa e indirectamente.

2. Características

Exactitud: clase 0,01, clase 0,02

Fuente de voltaje estándar CC: 10 mV ~ 1150 V / 1550 V (opcional)

Corriente CC estándar: 1 mA ~ 600 A

Fuente de voltaje de señal pequeña de CC (cuatro líneas): 10 μV ~ 4,4 V

Entrada/salida de pulso de energía eléctrica estándar, utilizada para detectar el error de funcionamiento del medidor de energía eléctrica.

Una variedad de métodos de ajuste de cantidad de producción.

Portátil y fácil de integrar en el gabinete para formar un sistema de prueba.

Admite salida de ajuste de control remoto (opcional)

Medición de señal secundaria del transmisor (opción funcional)

3. Aplicaciones

Calibración de instrumentos de medida eléctricos de CC.

Aparato de verificación TD1545 para calibración de medidores de energía de CC de instrumentos de medición eléctricos de CC

Calibración de voltímetro y amperímetro CC: el dispositivo tiene una fuente estándar de voltaje CC incorporada con un rango de salida de 10 mV ~ 1550 V y una fuente estándar de corriente CC con un rango de salida de 1 mA ~ 600 A. La precisión de voltaje y corriente del dispositivo de nivel 0,02 alcanza 0,01 Nivel, que es aplicable a la calibración del voltímetro o amperímetro de CC de nivel 0,05 e inferior.

Calibración del medidor de potencia CC: una fuente de energía virtual estándar compuesta por voltaje CC independiente y salida de corriente.La precisión de un dispositivo de nivel 0,02 alcanza el nivel 0,02, que es aplicable a la calibración de medidores de potencia de CC de nivel 0,1 e inferiores.

Calibración del transmisor DC (opción): La función de medición de señal de CC secundaria del transmisor opcional admite la entrada de señal máxima de CC de 12 V o 24 mA.Con fuentes estándar de voltaje, corriente y potencia de CC, se puede detectar el error proporcional del transmisor.

Calibración del medidor de energía CC

Aparato de verificación TD1545 para calibración de medidor de energía de CC

Escenario de aplicación 1: La salida máxima de voltaje CC es de 1550 V, cumpliendo con los requisitos de la prueba de voltaje de 1,15 Un de un medidor de energía eléctrica de 1 kV;La salida máxima de corriente CC es de 600 A, cumpliendo con los requisitos de 1.2 En la prueba de corriente de un medidor de energía eléctrica de 100 A.Con la función de medición de pulso de potencia, se puede completar la prueba de vatímetros de CC conectados directamente para medir energía eléctrica de CC.

Escenario de aplicación 2: El instrumento tiene una fuente de voltaje de señal pequeña de cuatro cables de 10 μV ~ 4,4 V, con una fuente de voltaje de 1550 V CC y función de medición de pulso de energía eléctrica, puede llevar a cabo la verificación de medidores de energía eléctrica de CC de acceso indirecto.

Escenario de aplicación 3: La salida máxima de corriente CC es de hasta 600 A, que se puede utilizar como entrada de corriente primaria de la derivación de CC.Con una fuente de voltaje de 1550 V CC y la función de medición de impulsos de potencia, se puede lograr la verificación general de la derivación de CC + medidores conectados indirectamente para medir energía eléctrica de CC.

Verificación de derivación de CC (opción)

Aparato de verificación TD1545 para medidor de energía de CC Verificación de derivación de CC (opcional)

Fuente estándar de alta corriente CC: la salida máxima es de 600 A, que se puede utilizar como entrada de corriente primaria de la derivación de CC.

Voltímetro de señal pequeña CC: El rango de entrada de voltaje de soporte es de 10 μV ~ 4,4 V, que puede medir el voltaje de salida secundario del corriente continua derivación.

Cable y bloque de terminales especiales de bajo potencial térmico: Puede reducir la incertidumbre de medición introducida por el potencial de contacto y el potencial termoeléctrico.

Verificación y prueba de derivación CC (opción): puede medir el valor de resistencia y el error básico de la derivación y dibujar la curva R (I) y R (t).


4. Características

Amplio rango de salida/medición

Aparato de verificación TD1545 para medidor de energía CC amplio rango de salida/medición

La salida máxima de su fuente de voltaje estándar de CC es 1550 V, y la salida máxima de su fuente de corriente estándar de CC es 600 A. El rango de salida de la fuente de voltaje de señal pequeña estándar de CC utilizada para la verificación de medidores de energía eléctrica indirecta alcanza ±( 10 μV ~ 4,4 V);

Medición de voltaje CC del instrumento hasta 12 V, medición de corriente CC hasta 24 mA.


Fuente de voltaje de señal pequeña de cuatro cables

Aparato de verificación TD1545 para medidor de energía CC, fuente de voltaje de señal pequeña de cuatro cables

Fuente de voltaje de señal pequeña de cuatro cables:La señal de voltaje de señal pequeña de salida precisa ± (10 μV ~ 4,4 V) se utiliza como entrada de corriente de medidores de energía de CC conectados indirectamente (la especificación de la derivación se puede configurar y mostrar de acuerdo con su corriente primaria).


Múltiples métodos de salida

Aparato de verificación TD1545 para medidor de energía CC Múltiples métodos de salida

El instrumento tiene un 'salida de punto fijoModo '. El valor de salida requerido se puede configurar directamente presionando las teclas numéricas en la consola o haciendo clic en la pantalla táctil, y el instrumento cambiará automáticamente a la salida de rango óptimo.

En particular, al configurar la potencia, ingrese el valor de voltaje y el valor de corriente directamente (como se muestra en b arriba).

Aparato de verificación TD1545 para codificador rotatorio de medidor de energía CC

El área de operación clave está equipada con un 'codificador rotatorio', que puede aumentar o disminuir el valor de salida girando en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Múltiples métodos de salida

Aparato de verificación TD1545 para medidor de energía CC Punto de verificación de porcentaje de múltiples métodos de salida

Al calibrar instrumentos de medición eléctricos, generalmente es necesario seleccionar puntos de calibración de acuerdo con la proporción de cada rango del medidor que se está probando;

El usuario puede seleccionar el punto de calibración del medidor probado a través del 'punto de verificación porcentual' en la pantalla táctil del instrumento.


Software de prueba profesional (opcional)

Aparato de verificación TD1545 para medidor de energía CC Software de prueba profesional (opcional)

El instrumento Dispone de interfaces de comunicación RS232, LAN y USB, y sus funciones de software pueden personalizarse según las necesidades del cliente.



5.Especificaciones

5.1 Salida de voltaje CC

Rango


Resolución


Estabilidad a corto plazo

(%/mínimo)

Exactitud (k=2)

(ppm de lectura + ppm de sonóe) [1]

Corriente de carga máxima (mA)


Ondulación (%)


Clase 0.05

Clase 0.02

Clase 0.05

Clase 0.02

100 mV

1 µV

0.005

3.5 µV

120 + 80

60 + 5 µV

200

< 1,0

300 mV

0,1 µV

0.005

0.002

120 + 80

60 + 40

200

< 1,0

1V

1 µV

0.005

0.002

120 + 80

60 + 40

200

< 1,0

3V

1 µV

0.005

0.002

120 + 80

60 + 40

200

< 1,0

10 voltios

10 µV

0.005

0.002

120 + 80

60 + 40

200

< 1,0

30 voltios

10 µV

0.005

0.002

120 + 80

60 + 40

200

< 1,0

100 voltios

0,1 mV

0.005

0.002

120 + 80

60 + 40

200

< 1,0

300 voltios

0,1 mV

0.005

0.002

120 + 80

60 + 40

60

< 1,0

600 voltios

0,1 mV

0.005

0.002

120 + 80

60 + 40

30

< 1,0

1000 voltios

1mV

0.005

0.002

120 + 80

60 + 40

15

< 1,0

1500 voltios[2]

1mV

0.005

0.002

120 + 80

60 + 40

10

< 1,0

Nota [1]: (ppm = partes por millón) (por ejemplo, 10 ppm = 0,001%).

[2]: el rango de 1500 V es una opción.

Rango de salida: 10 mV~1150 V, pantalla de 7 bits

Se puede seleccionar la opción de salida de voltaje de 1500 V para ampliar el rango de salida de voltaje a 10 mV ~ 1550 V

Función de protección: protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas


5.2 Salida de corriente CC DCI [2]

Rango


Resolución


Estabilidad a corto plazo

(%/mínimo)

Exactitud (k=2)

(ppm de lectura + ppm de sonóe)

Tensión máxima de carga (V)


Onda

( % )


Clase 0.05

Clase 0.02

Clase 0.05

Clase 0.02

10 mamá

0,1 µA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

12

< 0,5

20 mA

10 na

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

12

< 0,5

50 mA

10 na

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

12

< 0,5

100 mA

0,1 µA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

12

< 0,5

200 mA

0,1 µA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

12

< 0,5

500 mA

0,1 µA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

3

< 0,5

1 un

1 µA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

3

< 0,5

2A

1 µA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

3

< 0,5

5A

1 µA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

3

< 0,5

10 A

10 µA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

3

< 0,5

20 A

10 µA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

3

< 0,5

50 A

10 µA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

3

< 1,0

100 A

0,1 mA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

3

< 1,0

200 A

0,1 mA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

3

< 1,0

500 A

0,1 mA

0.005

0.003

120 + 80

60 + 40

3

< 1,0

Nota: [3] Como la entrada de corriente del medidor de energía eléctrica de CC de acceso directo, o la entrada de corriente de la derivación externa del medidor de energía eléctrica de CC de acceso indirecto;

Rango de salida: 1 mA~600 A, pantalla de 7 bits

Función de protección: protección de circuito abierto, protección contra sobrecarga


5.3 Salida/medición de voltaje de señal pequeña CC DCIU [3]

Rango

Resolución

Estabilidad a corto plazo

(%/mínimo)

Exactitud (k=2)

(ppm de lectura + ppm de sonóe)

Corriente de carga máxima (mA)

Ondulación (%)

1mV

10 nV

0,1 µVrms

120 + 0,3 µV

< 0,2

3mV

10 nV

0,3 µVrms

120 + 1 µV

< 0,2

10 mV

0,1 µV

1 µVrms

120 + 3 µV

< 0,2

30 mV

0,1 µV

0.002

120 + 80

< 0,2

100 mV

1 µV

0.002

120 + 80

< 0,2

300 mV

1 µV

0.002

120 + 80

≤ 10

< 0,2

1V

10 µV

0.002

120 + 80

≤ 10

< 0,2

4V

10 µV

0.002

120 + 80

≤ 10

< 0,2

Nota: [3] Cuando el contadores de energía CC conectados indirectamente se verifica por separado, se puede utilizar como entrada de corriente (correspondiente al voltaje de derivación)

Rango de salida: ± (10 μV ~ 4,4 V), pantalla de 7 bits

Se pueden configurar la especificación y la relación de voltaje actual de la derivación, y el valor de salida se puede mostrar de acuerdo con el voltaje o la corriente convertida por las derivaciones.


5.4 Energía eléctrica CC

Alimentación CC/Energía eléctrica


Rango

Combinación de voltaje CC y corriente CC (o voltaje de señal pequeña CC)

Exactitud

clase 0.05:0,05%*RD

clase 0,02:0,02%*RD

Pulso de energía eléctrica




Salida de impulsos de energía eléctrica estándar

El valor de rango completo de alta frecuencia corresponde a 60 kHz;

El valor de rango completo de baja frecuencia corresponde a 6 Hz;

Frecuencia de salida de impulsos

Tiempo de fluctuación de frecuencia de salida <10 μs

Entrada de impulsos de energía eléctrica estándar

La amplitud de la señal es de 5 V, nivel TTL;

Capaz de recibir pulsos de alta frecuencia ≤ 200 kHz;

FH=60 kHz × Valor de potencia ÷ valor del rango de voltaje ÷ valor del rango actual

FL=60 kHz ×Valor de potencia ÷ valor de rango de voltaje ÷valor de rango de corriente  ÷ 10000

Visualización de errores de energía eléctrica

Visualización automática, resolución 0,0001%


5.5 Medición de señal pequeña de CC (opcional)

Rango de voltaje/corriente

Rango de medición

Exactitud (k=2)

(ppm de lectura + ppm de sonóe)

1V

± (01.2) V

60 + 40

10 voltios

± (012) V.

60 + 40

2 mA

± (02.4) mA

60 + 40

20 mA

± (024) mA

60 + 40


6. Información de pedido











7. Especificaciones generales

Fuente de alimentación

CA (220 ± 22) V, (50 ± 2) Hz

Rendimiento de temperatura

Temperatura de trabajo: 15°C~30°C;

Temperatura de calibración: 18°C~22°C;

Temperatura de almacenamiento: -20°C~70°C

Rendimiento de humedad

Humedad de trabajo: < 80 % a 30 °C, < 70 % a 40 °C, < 40 % a 50 °C

Humedad de almacenamiento: (20%~80%) HR, Sin condensación

Interfaz

RS232, USB, LAN



Anterior: 
Siguiente: 

Regístrese en el boletín

Obtenga las últimas ofertas, boletín e información técnica
Tunkia Co., Ltd. es una compañía única con la principal fuerza de I + D en electromagnética en China. Tunkia se enfoca en la tecnología de medición electromagnética, reunió a más de 400 personas en todo el mundo.

INFORMACIÓN

CATEGORIA DE PRODUCTO

CONTÁCTENOS

Whatsapp: + 86 - 13142124432
Tel: +86-73184930867
Teléfono: +86-18773180215
Correo electrónico:duyj@tunkia.com
Correo electrónico:Eugene@tunkia.com
Dirección: No.16 Panpan Road, Changsha
Derechos de autor2021 Tunkia Co., Ltd. All Rights Reserved. Apoyado por Leadong.com.Mapa del sitio