TD1575 es un dispositivo de plataforma dedicado a la verificación de medidores de energía eléctrica de CC, que consta de una fuente estándar de voltaje de CC, una fuente estándar de corriente de CC, una fuente estándar de voltaje de señal pequeña de CC (correspondiente al voltaje de la derivación), una plataforma de verificación de posición de multímetro, software de verificación, etc. Admite la verificación de medidores de energía CC conectados directa e indirectamente al mismo tiempo.
Estado de Disponibilidad: | |
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Cantidad: | |
TD1575
TUNKIA
* Esto es solo para su referencia, la configuración y los detalles pueden variar según los escenarios de la aplicación.
1. Resumen
TD1575 iDispositivo de plataforma sa dedicado a la verificación de medidores de energía eléctrica de CC, que consta de una fuente estándar de voltaje de CC, una fuente estándar de corriente de CC, una fuente estándar de voltaje de señal pequeña de CC (correspondiente al voltaje de la derivación), una plataforma de verificación de posición del multímetro y un software de verificación. , etc. Admite la verificación de Contadores de energía CC de conexión directa e indirecta. al mismo tiempo.
2. Características del producto
• Medición de potencia/energía eléctrica: clase 0,02, clase 0,05。
• Fuente de voltaje estándar CC: 10 mV ~ 1150 V / 1550 V (opcional)
• Fuente de corriente estándar CC: 20 μA ~ 120 A
• Fuente de voltaje de señal pequeña de cuatro cables CC: 10 μV ~ 4,4 V
• Plataforma opcional de verificación de medidores de energía CC con conexión indirecta de posición de medidor 6/12/16.
• Entrada/salida de pulso de energía eléctrica estándar, utilizada para detectar el error de funcionamiento del medidor de energía eléctrica.
• La fuente de alimentación auxiliar se utiliza para suministrar energía a medidores electrónicos para medir energía eléctrica CC (tipo A).
• La medición estándar del segundo pulso se utiliza para detectar el error de sincronización diario del medidor de energía eléctrica.
• Estación móvil de medición y control, que puede observar o controlar la salida a través de la pantalla táctil LCD.
3. Aplicaciones
☆ Verificación 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 medidores de energía CC de 1 kV;La salida máxima de corriente CC es de 120 A, lo que cumple con los requisitos de la prueba de corriente 1,2 In de medidores de energía de CC de 100 A.Con la función de medición de pulso de potencia, la prueba de contadores de energía CC de conexión directa se puede completar.
• 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 trabajos de prueba relevantes en Contadores de energía CC conectados directamente. |
* Esto es solo para su referencia, la configuración y los detalles pueden variar según los escenarios de la aplicación.
1. Resumen
TD1575 iDispositivo de plataforma sa dedicado a la verificación de medidores de energía eléctrica de CC, que consta de una fuente estándar de voltaje de CC, una fuente estándar de corriente de CC, una fuente estándar de voltaje de señal pequeña de CC (correspondiente al voltaje de la derivación), una plataforma de verificación de posición del multímetro y un software de verificación. , etc. Admite la verificación de Contadores de energía CC de conexión directa e indirecta. al mismo tiempo.
2. Características del producto
• Medición de potencia/energía eléctrica: clase 0,02, clase 0,05。
• Fuente de voltaje estándar CC: 10 mV ~ 1150 V / 1550 V (opcional)
• Fuente de corriente estándar CC: 20 μA ~ 120 A
• Fuente de voltaje de señal pequeña de cuatro cables CC: 10 μV ~ 4,4 V
• Plataforma opcional de verificación de medidores de energía CC con conexión indirecta de posición de medidor 6/12/16.
• Entrada/salida de pulso de energía eléctrica estándar, utilizada para detectar el error de funcionamiento del medidor de energía eléctrica.
• La fuente de alimentación auxiliar se utiliza para suministrar energía a medidores electrónicos para medir energía eléctrica CC (tipo A).
• La medición estándar del segundo pulso se utiliza para detectar el error de sincronización diario del medidor de energía eléctrica.
• Estación móvil de medición y control, que puede observar o controlar la salida a través de la pantalla táctil LCD.
3. Aplicaciones
☆ Verificación 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 medidores de energía CC de 1 kV;La salida máxima de corriente CC es de 120 A, lo que cumple con los requisitos de la prueba de corriente 1,2 In de medidores de energía de CC de 100 A.Con la función de medición de pulso de potencia, la prueba de contadores de energía CC de conexión directa se puede completar.
• 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 trabajos de prueba relevantes en Contadores de energía CC conectados directamente. |
4. Características
☆Marco del medidor de energía CC |
• Soporte de prensa para medidores de energía CC de conexión indirecta: se instala un terminal metálico correspondiente al orificio de cableado del medidor de energía eléctrica de CC debajo de la posición fija del medidor, y la operación de cableado se puede completar presionando la manija. |
☆ Función de verificación del reloj | ||
• Módulo de reloj integrado con precisión de hasta 0,2 ppm, que puede medir la señal del segundo pulso para la prueba de error de sincronización diaria • El módulo GPS integrado y la antena pueden recibir la señal de reloj estándar de GPS. | ||
☆ Fuente de alimentación auxiliar | ||
• Cada posición del medidor tiene una fuente de alimentación auxiliar incorporada, que puede proporcionar una fuente de alimentación de 24 V CC o 220 V CA para medidores electrónicos para medir energía eléctrica CC (tipo A). |
☆Fuente de voltaje de señal pequeña de cuatro cables |
• Fuente de voltaje de señal pequeña de cuatro cables:Salida precisa ± (10 μ V ~ 4,4 V) la señal de voltaje de señal pequeña se utiliza como entrada de corriente del medidor de vatios-hora de CC de acceso indirecto (la especificación de la derivación se puede configurar y mostrar de acuerdo con su corriente primaria). |
☆ Software de prueba profesional |
• Con la interfaz de comunicación RS232, las funciones del software se pueden personalizar según las necesidades del cliente. |
4. Características
☆Marco del medidor de energía CC |
• Soporte de prensa para medidores de energía CC de conexión indirecta: se instala un terminal metálico correspondiente al orificio de cableado del medidor de energía eléctrica de CC debajo de la posición fija del medidor, y la operación de cableado se puede completar presionando la manija. |
☆ Función de verificación del reloj | ||
• Módulo de reloj integrado con precisión de hasta 0,2 ppm, que puede medir la señal del segundo pulso para la prueba de error de sincronización diaria • El módulo GPS integrado y la antena pueden recibir la señal de reloj estándar de GPS. | ||
☆ Fuente de alimentación auxiliar | ||
• Cada posición del medidor tiene una fuente de alimentación auxiliar incorporada, que puede proporcionar una fuente de alimentación de 24 V CC o 220 V CA para medidores electrónicos para medir energía eléctrica CC (tipo A). |
☆Fuente de voltaje de señal pequeña de cuatro cables |
• Fuente de voltaje de señal pequeña de cuatro cables:Salida precisa ± (10 μ V ~ 4,4 V) la señal de voltaje de señal pequeña se utiliza como entrada de corriente del medidor de vatios-hora de CC de acceso indirecto (la especificación de la derivación se puede configurar y mostrar de acuerdo con su corriente primaria). |
☆ Software de prueba profesional |
• Con la interfaz de comunicación RS232, las funciones del software se pueden personalizar 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 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
300 mV | 1 µV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
1 V | 10 µV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
3 V | 10 µV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
10 V | 0,1 mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
30 V | 0,1 mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
100 V | 1mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
300 V | 1mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 30 | < 0.2 |
600 V | 1mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 10 | < 0.2 |
1000 V | 10 mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 10 | < 0.2 |
1500 voltios [2] | 10 mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 10 | < 0.2 |
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 6 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 [3]
Rango
| Resolución
| Estabilidad a corto plazo (%/mínimo) | Precisión (k=2) (ppm de lectura + ppm de sonóe) | Tensión máxima de carga (V)
| Ondulación (%)
| ||
Clase 0.05 | Clase 0.02 | Clase 0.05 | Clase 0.02 | ||||
200 µA | 1 nA | 0,03 µA | 0,02 µA | 120+0,06 µA | 60+0,04 µA | 12 | < 0.5 |
500 µA | 1 nA | 0,05 µA | 0,03 µA | 120+0,10 µA | 60+0,06 µA | 12 | < 0.5 |
1 mamá | 10 na | 0,08 µA | 0,04 µA | 120+0,15 µA | 60+0,08 µA | 12 | < 0.5 |
2 mamá | 10 na | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
5 mamá | 10 na | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
10 mamá | 0,1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
20 mamá | 0,1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
50 mamá | 0,1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
100 mamá | 1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
200 mamá | 1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
500 mamá | 1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3.5 | < 0.5 |
1 A | 10 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 0.5 |
2 A | 10 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 0.5 |
5 A | 10 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 0.5 |
10 A | 0,1 mA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 0.5 |
20 A | 0,1 mA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 0.5 |
50 A | 0,1 mA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 1.0 |
100 A | 1mA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 1.0 |
Nota: [3] Como entrada actual del contadores de energía CC de conexión directa |
• Rango de salida: 20 μA ~ 120 A, pantalla de 6 bits
• Función de protección: protección de circuito abierto, protección contra sobrecarga
• El dispositivo no tiene función de cortocircuito automático y el terminal de cortocircuito de la posición del medidor está reservado.
5.3 Salida de voltaje de señal pequeña CC[4]
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: [4] Cuando el encontadores de energía CC de conexión directa 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 6 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.
• Múltiples voltajes de CC de señal pequeña están aislados entre sí y los circuitos de alto voltaje
5.4 Error de sincronización diaria
• Incertidumbre de medición anual del reloj estándar del dispositivo: 2×10-7
• El error de sincronización diaria admite dos modos de visualización de errores: s/d y ppm/ppb
5.5 Índice de energía eléctrica CC
Alimentación CC/Energía eléctrica
| Rango | Combinación de voltaje CC y corriente CC (o voltaje de señal pequeña CC) |
Exactitud | Incertidumbre de la medición de voltaje + incertidumbre de la medición de corriente (o incertidumbre de la medición de voltaje de señal pequeña de CC) | |
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 ≤ 150 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% | |
Diferencia en diferentes epítopos | < ±0,025% |
5.6 Fuente de alimentación auxiliar
Salida de potencia CC
| Tensión de salida | 24V / 48V |
Corriente de carga máxima | 120 mA / Epítopo | |
Función de protección | Protección de fusible reemplazable | |
Salida de alimentación de CA
| Tensión de salida | 220 (aislado) |
Corriente de carga máxima | 20 mA /posición del medidor | |
Función de protección | Protección de fusible reemplazable |
Nota: Se pueden personalizar otros tipos de fuente de alimentación.
6. Especificaciones generales
Fuente de alimentación | CA (220 ± 22) V, (50 ± 2) Hz |
Rendimiento de temperatura | Temperatura de trabajo: 0°C~45°C Temperatura de calibración: 18°C~28°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 |
7. Información de pedido
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 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
300 mV | 1 µV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
1 V | 10 µV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
3 V | 10 µV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
10 V | 0,1 mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
30 V | 0,1 mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
100 V | 1mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 50 | < 0.2 |
300 V | 1mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 30 | < 0.2 |
600 V | 1mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 10 | < 0.2 |
1000 V | 10 mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 10 | < 0.2 |
1500 voltios [2] | 10 mV | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 80 + 20 | 10 | < 0.2 |
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 6 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 [3]
Rango
| Resolución
| Estabilidad a corto plazo (%/mínimo) | Precisión (k=2) (ppm de lectura + ppm de sonóe) | Tensión máxima de carga (V)
| Ondulación (%)
| ||
Clase 0.05 | Clase 0.02 | Clase 0.05 | Clase 0.02 | ||||
200 µA | 1 nA | 0,03 µA | 0,02 µA | 120+0,06 µA | 60+0,04 µA | 12 | < 0.5 |
500 µA | 1 nA | 0,05 µA | 0,03 µA | 120+0,10 µA | 60+0,06 µA | 12 | < 0.5 |
1 mamá | 10 na | 0,08 µA | 0,04 µA | 120+0,15 µA | 60+0,08 µA | 12 | < 0.5 |
2 mamá | 10 na | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
5 mamá | 10 na | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
10 mamá | 0,1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
20 mamá | 0,1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
50 mamá | 0,1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
100 mamá | 1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
200 mamá | 1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 12 | < 0.5 |
500 mamá | 1 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3.5 | < 0.5 |
1 A | 10 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 0.5 |
2 A | 10 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 0.5 |
5 A | 10 µA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 0.5 |
10 A | 0,1 mA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 0.5 |
20 A | 0,1 mA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 0.5 |
50 A | 0,1 mA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 1.0 |
100 A | 1mA | 0.005 | 0.002 | 120 + 80 | 60 + 40 | 3 | < 1.0 |
Nota: [3] Como entrada actual del contadores de energía CC de conexión directa |
• Rango de salida: 20 μA ~ 120 A, pantalla de 6 bits
• Función de protección: protección de circuito abierto, protección contra sobrecarga
• El dispositivo no tiene función de cortocircuito automático y el terminal de cortocircuito de la posición del medidor está reservado.
5.3 Salida de voltaje de señal pequeña CC[4]
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: [4] Cuando el encontadores de energía CC de conexión directa 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 6 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.
• Múltiples voltajes de CC de señal pequeña están aislados entre sí y los circuitos de alto voltaje
5.4 Error de sincronización diaria
• Incertidumbre de medición anual del reloj estándar del dispositivo: 2×10-7
• El error de sincronización diaria admite dos modos de visualización de errores: s/d y ppm/ppb
5.5 Índice de energía eléctrica CC
Alimentación CC/Energía eléctrica
| Rango | Combinación de voltaje CC y corriente CC (o voltaje de señal pequeña CC) |
Exactitud | Incertidumbre de la medición de voltaje + incertidumbre de la medición de corriente (o incertidumbre de la medición de voltaje de señal pequeña de CC) | |
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 ≤ 150 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% | |
Diferencia en diferentes epítopos | < ±0,025% |
5.6 Fuente de alimentación auxiliar
Salida de potencia CC
| Tensión de salida | 24V / 48V |
Corriente de carga máxima | 120 mA / Epítopo | |
Función de protección | Protección de fusible reemplazable | |
Salida de alimentación de CA
| Tensión de salida | 220 (aislado) |
Corriente de carga máxima | 20 mA /posición del medidor | |
Función de protección | Protección de fusible reemplazable |
Nota: Se pueden personalizar otros tipos de fuente de alimentación.
6. Especificaciones generales
Fuente de alimentación | CA (220 ± 22) V, (50 ± 2) Hz |
Rendimiento de temperatura | Temperatura de trabajo: 0°C~45°C Temperatura de calibración: 18°C~28°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 |
7. Información de pedido