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.
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TD1545
TUNKIA
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. |
• 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 |
• 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) |
• 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). |
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. |
• 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 |
• 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) |
• 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 |
• 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 |
• 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 |
• 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). |
• 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 |
• 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) |
• El instrumento Dispone de interfaces de comunicación RS232, LAN y USB, y sus funciones de software pueden personalizarse según las necesidades del cliente. |
4. Características
☆ 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 |
• 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 |
• 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). |
• 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 |
• 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) |
• 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 | ± (0~1.2) V | 60 + 40 |
10 voltios | ± (0~12) V. | 60 + 40 |
2 mA | ± (0~2.4) mA | 60 + 40 |
20 mA | ± (0~24) 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 |
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 | ± (0~1.2) V | 60 + 40 |
10 voltios | ± (0~12) V. | 60 + 40 |
2 mA | ± (0~2.4) mA | 60 + 40 |
20 mA | ± (0~24) 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 |