ZLG致远电子E6500是否可以测试间歇性t波改变波?

ZLG致远电子推进ZigBee在智能LED灯具的应用
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ZLG致远电子推进ZigBee在智能LED灯具的应用
  技术的应用十分广泛,商业大楼自动化,家庭自动化控制(新建安装)与仪表控制为重点。商业大楼可以利用完成自动控制,管理员可以有效地管理空调,灯光,火灾感应系统等各项开关控制系统,可以达到减少能源费用,降低管理人力等节约目的。本文引用地址:
  据广州股份有限公司(以下简称ZLG)产品经理黄工表示,ZLG研发的系列2.4G模块针对智能灯具,与传统灯具相比,智能灯具就是在传统灯具基础上加入了驱动和2.4G无线模块。无线模块在接收外部控制命令后,可以通过PWM(脉宽调制)来控制LED驱动,从而实现调光目的。
  据黄工介绍,这种智能LED灯具中核心部件是无线模块,它的存在改变了传统照明。市面上有许多无线通讯方式,比如蓝牙、WIFI、433M等。但在智能照明行业,由于蓝牙、433M的不可组网性,WIFI的节点数量限制与成本高,无线通讯主流都是采用Zigbee的通讯方式。本次解剖的灯具中的无线模块就是ZLG致远电子基于NXP&JN5168芯片开发的系列嵌入式Zigbee模块,它提供一个完整的基于IEEE802.15.4标准ISM(2.4-2.5GHz)频段的应用集成方案。支持JenNet-IP、ZigBee-PRO、RF4CE等协议,将经过权威仪器测试的射频收发电路集成在一个模块上,将无线通讯产品复杂的通讯协议内嵌在内置的MCU中,化繁为简,大幅简化开发过程,使得产品更快的投入市场,增加竞争力,更好的把握住先机。可快速应用于智能化家居,智能遥控器等场合。
  据ZLG致远电子研发人员介绍,系列2.4G模块支持32位处理器、内嵌智能组网协议等功能属于国内领先水平。
  采用先进的JenNet-IP协议
  JenNet-IP是一种专门面向住宅、商业和工业等物联网应用推出的基于IP的无线网络协议栈,该协议栈利用IETF定义的6LoWPAN网络层,结合了基于IEEE802.15.4标准的无线网络技术和IPv6协议,实现物联网中各智能设备间的互联。这允许利用任何能够连接因特网的设备(例如智能手机、电脑等设备)控制无线网络内的任意节点(例如智能照明中的灯具),并且每个节点都有独立的IPv6地址。最大支持500个节点的无线网络协议栈。
  支持复杂网络拓扑结构的多级路由:
  高度集成,应用简单
  灯具厂商只需要将无线模块集成到灯具与遥控器中,编写相应的控制程序即可上市销售。
  两种应用组网方式:
  低端简易应用中,可以直接采用精简智能照明方案,使用遥控器控制组网的灯具。而全功能智能照明方案中,可以使用带JenNet-IP的WiFi无线路由器,通过手机或者IPad等无线控制终端来进行对灯具的控制。
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E6500电能质量分析仪功能介绍
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分类:ZLG致远电子-产品推荐
&&&&&&& 随着我国电力行业的发展及新技术的应用,智能变电站成为未来变电站的发展趋势。智能变电站建立在IEC61850 协议规范基础之上,由智能化一次设备和网络化二次设备分层构建,是实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。&&&&&&& 智能变电站较传统变电站增加了过程层设备,原间隔层与过程层设备也全部数字化。所以在增加专用测试设备的基础上,现场人员不仅要检测原有传统电气特性,还要检测各种通讯状况。&&&&&&& 伴随着这些需求的出现,各种专门测试仪器也随之出现。电子式互感器由互感器测试仪检测、合并单元由合并单元测试仪检测、保护装置由继电保护测试仪检测...... 这些专门仪器的出现,解决了对智能变电站中各种设备的调试检测问题,但也存在其客观的不便性。例如:&&&&&&& 这些给现场人员带来极多的不便,降低了工作
发表于: 10:15:44 |
分类:ZLG致远电子-客户案例
&&&&&&&&&CAN收发器是CAN总线通讯的信号传递通道,负责将单片机的TTL电平转换为CAN总线电平,是CAN标准&&ISO11898系列中最基本的物理层芯片。如果CAN收发器不正常或者失效,这个节点的通讯将受到致命的影响。&&& 在电动客车的运营中,工程师最怕现场出现&时好时坏&的情况,如果CAN节点彻底不通讯,则很有可能是收发器损坏,那进行更换即可;如果车辆运行时出现故障,而将故障节点拆下来测试时,却又可以正常工作,这就非常头疼。&&& 电动客车与传统客车不同,其是使用电池、电容来存储能量,然后通过逆变成交流,带动电动机驱动车辆。当客车加速或者减速时,逆变产生巨大电流变化,而形成强磁场干扰,通过动力线缆耦合到附近CAN总线,会使CAN收发器的损坏率有所上升。而有些时候,CAN收发器是工作在亚损坏状态,就是我们所说的&时好时坏&现象。按照通用的测试标准是很难发现并标定故障,无法及时在
发表于: 16:29:12 |
分类:ZLG致远电子-活动中心
&新春伊始,欢聚一堂!日,致远电子开年第一天,在广州华金盾酒店举办了青春洋溢的&新春团拜会&,近一百名小伙伴大展才艺、绽放精彩,抽奖环节更是惊喜连连!首先,周工进行了三大主题的精彩分享:&一、企业十五字管理方法:&坚守原则、六亲不认、勤检查、加薪、淘汰&;二、产品开发与推广销售十四字策略:&需求、平台、设计、测试、市场、渠道&;三、打造完美用户体验,做出精品。以诚挚向上之心,共创美好明天!接下来,平日里思维缜密、埋头研发的技术精英们,在联欢会上摇身一变,成为光彩照人、才华横溢的表演明星,带来风格各异、高潮迭起的精彩表演:舞蹈《开门红》舞蹈《最炫民族风》歌舞串烧《改改改!世界因我们而改变》魔术换衣《闪电时代》其中,最具创意的是由销售部、工业设计与计划部共同演绎的《那一年,我们在路上》,精彩的阐述了致远电子高端仪器与国际品牌进行PK的故事!情景剧《那一年,我们在路上》视频优酷链接:/v_show/id_XNjcwMTU5MzY4.html,超赞!在此,我们种下梦想,在此,
发表于: 16:24:20 |
分类:ZLG致远电子-周工观点
& & &由于两个儿子都在国外读书了,我们两口子才有闲下来的时间,因此选择来到了马尔代夫这世外桃源。现在这里是马尔代夫时间8:05,我们给大家拜年啦!感谢我们的父母、亲戚们、同志们、朋友们、用户们、粥粉们,因为有您我们才有今天!人不能忘本啦。& & & 30多年前我在何立民教授的帮助下,进入了嵌入式技术领域。20多年前我选择了创业,所以才有了大家耳熟能详的周立功单片机()。由于我们顺势而为地将国外先进的半导体芯片引入了中国,因此在帮助他人成功的同时,我们也取得了一定的成绩!我有今天完全是源于用户长期以来的大力支持和呵护,以及各个阶段加入的员工艰苦奋斗!无论你们今天是否已经离开了公司,你们都在我成长的道路上贡献了自己的力量,我对你们永远感恩!& & &10多年前再次出发,我创办了广州致远电子(),致力于高端测量与分析仪器的研发与制造,每天我都在问自己,有那么多著名的国际品牌,我的价值何在?因为各个领域的高端仪器中国企业几乎都失去了话语权,我们不能熟视无睹,我们应该奋起直追!这
发表于: 16:15:54 |
分类:ZLG致远电子-生活话题
&辞旧迎新的时刻,致远电子祝每一位粥粉,在新的一年里新春快乐、龙马精神!&粥粉@小伙伴活动,经过近4周激烈的角逐,在除夕之夜落下帷幕,感谢小伙伴们的踊跃支持!iPadmini大奖得主:他们家的小妞,铁杆粥粉LA1016Pro逻辑分析仪奖品得主:EricARM富贵XIAN人毅日千日天外339章文胜特别感谢:Kevin找工作,超级有才华的粥粉,除夕下午特为致远电子书写的新春对联,非常感谢!感谢大家在一直以来的支持,在众多粥粉的建议下,将展开下一个活动&粥粉过去的岁月&,来说一说你与ZLG的二三事儿,同样是iPadmini大奖哦!参与内容:与ZLG在过去岁月里的两三件事儿;提交方式:在微博上直接@给博主;截止时间:2月28日送出第二个iPadmini。小伙伴们,机会又来喽,是不是又跃跃欲试了?
发表于: 11:35:01 |
分类:ZLG致远电子-技术知识
&& &自从人类进入电力时代以来,我们接触到用电设备质量参差不齐,用电设备逐渐走向多样化和复杂化,因此我们经常会碰到供电网络干扰和杂讯严重超标的问题,供电系统抗干扰能力已成为现代电网管理以及应用的重要课题。& &供电系统是每个用电设备必备的单元,其好坏决定了用电设备的可靠性,为了能得到较为纯净的电源,我们需要对供电系统进行完善全面的设计,包括增加输入侧的滤波电路、隔离电源部分以及靠近用电器件的输出滤波部分,& && &一、输入滤波部分说明& &1、保险丝(FUSE)& &由于电源工作电流为脉冲式电流,并且在电源启动过程中有较大浪涌电流,故保险丝应选用慢熔断型。& & 2、热敏电阻(NTC)& & 热敏电阻NTC主要利用电阻随温度变化的特性来抑制电源输入端的浪涌冲击电流。& & 3、压敏电阻(RV)& & 抑制浪涌电压的常用器件一般有三种,分别是气体放电管、压敏电阻、瞬态抑制器。由于压敏电阻的流通容量及响
发表于: 16:51:32 |
分类:ZLG致远电子-产品推荐
&&&&经国网电力科学研究院实验验证中心认证,广州致远电子股份有限公司研发生产的E6000电能质量分析仪,达到电力自动化产品委托检验标准,符合产品注册备案条件,获得&注册备案证书&。&&&&&&&&本次认证主要包括两个部分:&基本功能、准确度&与&电磁兼容性&认证。&&&&基本功能、准确度&认证&&&&检验依据:&&&GB/T
电能质量 电力系统频率允许偏差&&&GB/T
电能质量 电压波动和闪变&&&GB/T
电能质量 公用电网谐波&&&GB/T
电能质量 三相电压不平衡&&&GB/T 198
发表于: 18:38:20 |
分类:ZLG致远电子-技术知识
& && &&& &几乎所有的功率分析仪都有谐波测量功能,有的支持40次,有的支持100次,有的支持128次,这个值是不是越大就越好呢?这个功能又用在哪些测试领域呢?常规谐波测量,IEC谐波测量以及FFT都是与谐波有关的,他们之间有何区别,实际使用过程中又该如何选择呢?&& &&谐波测量的重要参数THD说明&& & 说到谐波,我们首先关注的参数就是THD(总谐波畸变率), 总谐波畸变率就是各次谐波的均方根值除以基波值(有时候是除以总波值叫THF),其值以百分比方式显示。&& & 从上面的计算公式我们可以看出,除数基波值是基本不变的,但是被除数各次谐波的均方根值,则随着谐波次数的增多而增大。也就是说,用于计算THD的谐波次数越大,THD值就越大。而谐波次数越多测试出来的THD值离真实值就越接近。接近真实值有什么用呢?那需要测试多少次谐波的THD值才算比较接近真实值呢?& && &&&&
发表于: 18:30:46 |
分类:ZLG致远电子-活动中心
&& &曾以为HOW TIME FLY仅仅是一句说辞,如今却成了你我之间的真实存在;亲们,一周不会太长,与幸运握手不会太难,本周幸运粉丝闪亮你的双眸:&&& &半城烟雨** &188****9705;& &吴** 130****0839;& &林**** 183****2324;& &李**** 153****1743& &龙哥 ;&& &以上幸运的粥粉们,将获得广州致远电子股份公司提供的亲情礼品【LA1016PRO逻辑分析仪一台】,因近期处于春节快递紧张时期,为了保证将礼物准确送给获奖的亲们,我们将统一节后(2月10日)进行快递,请大家继续关注我们。&&&亲们,我知道你高端大气上档次,奔放洋气有深度,可爱乡村非主流。我们却能给你低调奢华有内涵、时尚亮丽小清新、简约时尚国际范。&请继续关注公众微信号【ZLG致远电子】和新浪微博【ZLG致远电子微博】,参与&ldq
发表于: 18:24:27 |
分类:ZLG致远电子-产品推荐
&& & ZLG致远电子以民族科技创新为己任,以推动高科技尖端人才成长为目标,针对中国大学生实际学习需要,推出&EasyCortex M3-1300开发板仅售99元&抢购活动,再一次在国内掀起免费硬件热潮,以期望在学习、分享和创新中,与中国大学生一道走在世界科技创新最前沿。&&& & EasyCortex M3-1300开发平台是针对高校教学、毕业设计及电子竞赛而设计的一款基于ARM Cortex-M3先进内核的高性能、低价格开发板。&& & EasyCortex M3-1300开发平台是一款基于NXP公司LPC1300系列处理器ARM Cortex-M3先进内核的高性能、低价格的全功能评估板,配套丰富的例程和详尽的资料,是工程师进行项目开发的首选。该平台也可用于教学、毕业设计及电子竞赛等。&&&&&&&& & EasyCortex M3-1300开发平台核心控制器采用了NXP公司推出低功耗高性价比
与非门科技(北京)有限公司 All Rights Reserved.
京ICP证:070212号
北京市公安局备案编号: 京ICP备:号ZLG致远电子PA300系列高精度功率计用户操作手册V1.01_甜梦文库
ZLG致远电子PA300系列高精度功率计用户操作手册V1.01
PA300 用户手册User ManualPA300 系列功率计V1.01 Date: 产品用户手册类别 关键词 摘要内容 PA300 系列功率计 介绍 PA300 系列功率计的使用方法广州致远电子股份有限公司 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计修订历史版本 V1.01 日期
原因 修订产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 1 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计目 录1. 产品简介................................................................................................................... 11.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 简介........................................................................................................................... 1 功能特性 ................................................................................................................... 2 应用系统 ................................................................................................................... 2 产品选型 ................................................................................................................... 3 一般性安全概要 ....................................................................................................... 4 警示标志 ................................................................................................................... 5 仪器安置注意事项 ................................................................................................... 5 保养与清洁 ............................................................................................................... 5 2.4.1 保养 ................................................................................................................... 5 2.4.2 清洁 ................................................................................................................... 52. 安全须知................................................................................................................... 43. 面板介绍................................................................................................................... 63.1 PA332/PA333 型功率计面板 ................................................................................... 6 3.1.1 前面板 ............................................................................................................... 6 3.1.2 后面板 ............................................................................................................. 14 3.2 PA310 型功率计面板 ............................................................................................. 15 3.2.1 前面板 ............................................................................................................. 15 3.2.2 后面板 ............................................................................................................. 164. 电路接线................................................................................................................. 174.1 直连测量电路 ......................................................................................................... 17 4.1.1 端子与符号 ..................................................................................................... 17 4.1.2 单相连接 ......................................................................................................... 18 4.1.3 三相连接 ......................................................................................................... 19 4.1.4 单进单出效率测量连接 ................................................................................. 20 4.1.5 单进三出效率测量连接 ................................................................................. 21 4.2 通过电流传感器连接测量电路 ............................................................................. 21 4.2.1 警告 ................................................................................................................. 21 4.2.2 端子与符号 ..................................................................................................... 21 4.2.3 传感器与功率计的连接 ................................................................................. 22 4.2.4 单相连接 ......................................................................................................... 24 4.2.5 三相连接 ......................................................................................................... 24 4.3 通过电压和电流转换器连接测量电路 ................................................................. 25 4.3.1 CT 与功率计的连接 ....................................................................................... 25 4.3.2 单相连接 ......................................................................................................... 26 4.3.3 三相连接 ......................................................................................................... 265. 通信接口说明......................................................................................................... 285.1 USB 接口 ................................................................................................................ 28 5.1.1 通信特性 ......................................................................................................... 28 5.1.2 接口说明 ......................................................................................................... 28 5.1.3 USB 接口设置流程 ........................................................................................ 28?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 2产品用户手册 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计5.2GPIB 接口............................................................................................................... 28 5.2.1 通信特性 ......................................................................................................... 28 5.2.2 接口说明 ......................................................................................................... 28 5.2.3 GPIB 设置流程 ............................................................................................... 29 5.3 RS-232 接口............................................................................................................ 29 5.3.1 通信特性 ......................................................................................................... 29 5.3.2 接口说明 ......................................................................................................... 29 5.3.3 RS-232 接口设置流程.................................................................................... 29 5.4 Ethernet 接口 .......................................................................................................... 30 5.4.1 通信特性 ......................................................................................................... 30 5.4.2 接口说明 ......................................................................................................... 30 5.4.3 Ethernet 接口设置流程 .................................................................................. 306. 设定测量条件......................................................................................................... 316.1 6.2 6.3 接线设置 ................................................................................................................. 31 选择输入单元或接线组 ......................................................................................... 31 测量模式设定 ......................................................................................................... 31 6.3.1 简介 ................................................................................................................. 31 6.3.2 操作说明 ......................................................................................................... 32 6.4 选择测量同步源 ..................................................................................................... 32 6.4.1 简介 ................................................................................................................. 32 6.4.2 操作说明 ......................................................................................................... 32 6.5 打开/关闭输入滤波器 ............................................................................................ 33 6.5.1 简介 ................................................................................................................. 33 6.5.2 操作说明 ......................................................................................................... 33 6.6 配置输入量程 ......................................................................................................... 35 6.6.1 简介 ................................................................................................................. 35 6.6.2 配置直接输入量程 ......................................................................................... 36 6.6.3 使用外部 VT/CT 时的量程配置(PA310 型功率计) ................................ 37 6.6.4 使用外部 VT/CT 时的量程配置(PA332、PA333 型) ............................. 39 6.6.5 使用外部电压型电流传感器时的量程配置 ................................................. 40 6.6.6 量程设置模式 ................................................................................................. 42 6.6.7 量程跳越 ......................................................................................................... 42 6.6.8 峰值跳越 ......................................................................................................... 43 6.7 选择峰值因数 ......................................................................................................... 43 6.8 平均功能 ................................................................................................................. 43 6.8.1 简介 ................................................................................................................. 43 6.8.2 操作说明 ......................................................................................................... 44 6.9 使用最大值保持功能 ............................................................................................. 45 6.10 显示更新率设置 ..................................................................................................... 45 6.11 显示位数设置 ......................................................................................................... 457. 保持操作和单次测量............................................................................................. 477.1 7.2 保持操作 ................................................................................................................. 47 单次测量 ................................................................................................................. 478. 功率测量................................................................................................................. 48产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 3 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1显示测量功能切换 ................................................................................................. 48 显示电压、电流、有功功率 ................................................................................. 49 显示视在功率、无功功率、功率因数 ................................................................. 49 相位角和频率的显示 ............................................................................................. 50 显示峰值 ................................................................................................................. 50 MATH 菜单 ............................................................................................................ 52 效率计算 ................................................................................................................. 53 峰值因数计算 ......................................................................................................... 53 积分平均有功功率 ................................................................................................. 55 四则运算 ................................................................................................................. 569. 数学运算................................................................................................................. 5210. 积分功能............................................................................................................... 58简介......................................................................................................................... 58 10.1.1 可显示的积分功能 ......................................................................................... 58 10.1.2 积分值的显示 ................................................................................................. 58 10.1.3 积分模式 ......................................................................................................... 58 10.1.4 积分方法 ......................................................................................................... 60 10.2 操作说明 ................................................................................................................. 61 10.2.1 设置积分模式 ................................................................................................. 61 10.2.2 设置积分量程 ................................................................................................. 61 10.2.3 设置积分定时器 ............................................................................................. 61 10.2.4 积分操作 ......................................................................................................... 62 10.3 积分时的操作限制 ................................................................................................. 6311. 谐波测量 ............................................................................................................... 6411.1 简介......................................................................................................................... 64 11.1.1 谐波测量功能 ................................................................................................. 64 11.1.2 谐波测量结果的显示 ..................................................................................... 64 11.2 操作说明 ................................................................................................................. 65 11.2.1 选择谐波测量模式 ......................................................................................... 65 11.2.2 开启/关闭谐波测量显示 ................................................................................ 66 11.2.3 选择 PLL 源 .................................................................................................... 66 11.2.4 选择谐波次数 ................................................................................................. 67 11.2.5 THD 计算公式选择........................................................................................ 6712. 存储与加载功能................................................................................................... 6912.1 12.2 简介......................................................................................................................... 69 操作说明 ................................................................................................................. 69 12.2.1 设置参数存储加载 ......................................................................................... 69 12.2.2 测量数据存储 ................................................................................................. 70 12.2.3 注意事项 ......................................................................................................... 71 查看系统信息 ......................................................................................................... 72 初始化设定信息 ..................................................................................................... 73 调零......................................................................................................................... 73 按键锁..................................................................................................................... 73?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 413. 系统辅助设置....................................................................................................... 7213.1 13.2 13.3 13.4产品用户手册 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计13.5执行自检 ................................................................................................................. 74 13.5.1 简介 ................................................................................................................. 74 13.5.2 操作说明 ......................................................................................................... 74 13.6 固件升级 ................................................................................................................. 7514. 错误提示............................................................................................................... 77 15. 功能参数............................................................................................................... 7815.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 16.1 16.2 输入参数 ................................................................................................................. 78 电压和电流精度 ..................................................................................................... 79 有功功率精度 ......................................................................................................... 81 电压、电流和有功功率测量 ................................................................................. 82 频率测量 ................................................................................................................. 83 运算......................................................................................................................... 84 积分......................................................................................................................... 85 谐波测量 ................................................................................................................. 85 常规谐波采样 ......................................................................................................... 86 IEC 谐波采样 ........................................................................................ 86 谐波精度 ................................................................................................................. 86 显示......................................................................................................................... 87 外部电流传感器输入 ............................................................................................. 88 GPIB 接口............................................................................................................... 89 串行接口 ................................................................................................................. 89 USB 接口 ................................................................................................................ 89 以太网接口 ............................................................................................................. 89 常规特性 ................................................................................................................. 90 型号和后缀代码 ..................................................................................................... 90 交直流电流传感器(选配) ................................................................................. 90 PA310 型功率计机械尺寸图 ................................................................................. 91 PA332/PA333 型功率计机械尺寸图 ..................................................................... 9216. 机械尺寸图........................................................................................................... 9117. 附件....................................................................................................................... 93 18. 免责声明............................................................................................................... 94产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 5 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计1. 产品简介1.1 简介随着新能效标准的不断推出,众多企业在研发、生产以白色家电为代表的家用电器,及 以大型空调为代表的工业设备中, 都围绕着如何提高节能性能而展开激烈的竞争, 这就要求 用于评估设备节能性能的功率测量仪器应具有高精度、超低待机功耗测量等特点。 根据通道数的不同,PA300 系列高 度功率计包含型号 PA310(单通道) 、PA332(双通 注 道) 、PA333(三通道),具有 0.1%的功率测量精度,可满足用户从 5mA 小电流[ ]到 20A 大电 流的测量需求;并采用 DSP + FPGA 双核处理架构,快速、精确地计算信号的谐波参数,同 时具备 GPIB、USB、以太网等接口满足用户不同的测试通信需求。注:PA310 型功率计电流最小量程为 5mA,PA332/PA333 型功率计电流最小量程为 500mA。图 1.1PA300 系列高精度功率计(PA310 型)图 1.2PA300 系列高精度功率计(PA332 型、PA333 型)PA300 系列高精度功率计适用于从生产线到研发领域的功率测量: ? 可用于 DC、单相 2 线、三相 4 线的测量; ? 可用于空调、电磁炉等家用电器; 产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 1 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计? ? ?可用于显示器、打印机等办公设备; 可用于 LED、电源、电池等能源设备; 可用于变频器、大型空调等工业设备的节能性能的评估。1.2功能特性PA300 系列高精度功率计的主要功能特性如下: ? 基本功率参数测量。可测量电压、电流、 功率、功率因数等基本功率参数,同时支 持交直流信号测量; ? 标配谐波测量功能。支持 IEC 谐 波测量,可分析信号中的谐波含量,如电 压、电流、功率、相位角等,可显示最大 50 次的谐波测量结果; ? 支持积分测量功能。 可计算 Ah、 Ah+、 Ah-、 Wh、Wh+、Wh-、积分平均有功功率、积分时间参数,可设置连续积分模式或普 通积分模式; ? 具有自动量程功能,可在指定几档量程内自动选择或改变量程; ? 标配 USB Host 接口。可接入 U 盘等外部移动存储器,长时间存储电压、电流、 功率、谐波等数据,并可将仪器的配置参数导入/导出; ? 全中文按键操作与显示; ? 滤波功能。具有线路滤波和频率滤波功能并内置 5.5KHz、9KHz 和 10KHz 的数字 滤波器,可以抑制基波测量时不需要的噪声和谐波成分; ? 具有功率计 PC 端分析软件。 软件可用于远程控制和设置 PA300 系列高精度功率计, 获取、显示、分析和保存测量得到的数值、谐波和波形数据; ? 具有测量值最大值保持功能,包括:电压与电流的 RMS/PEAK 值、有功功率 P、 无功功率 Q 和视在功率 S; ? 高级别的功率测量精度:0.1%;功率计的功率、谐波、积分等数值都是通过电压 电流的数据采集后运算得出的结果, 功率计的功率测量精度直接影响这些测量结果 的准确度; ? 采样频率:PA310 型的采样频率 500KS/s,PA332 和 PA333 的采样频率 200KS/s; ? 带宽:DC,0. 5Hz~300kHz; ? 50μA 低电流测量,可准确测量家用电器的待机功耗; ? 宽电流传感器输入量程:50mV~10V,可兼容更多传感器,同时非常适合于间歇性 运行设备的功耗测量; ? 宽电流输入量程:5mA~20A,大电流测量高达 40A; ? 数据更新率最快可达 100ms。PA300 系列高精度功率计可自由更改数据刷新率: 100ms、250ms、500 ms、1s、2s、5s,满足不同频率信号的测量需求。1.3应用系统PA300 系列高精度功率计的应用系统示意图见图 1.3。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 2 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 1.3 应用系统示意1.4产品选型PA300 系列高精度功率计包括 PA310 型、PA332 型、PA333 型,详见表 1.1。表 1.1 产品选型 PA310 输入 基本功率精度 带宽 采样率 电流量程 (峰值因数 为 3) 直接输入 外部电流 传感器输入 单通道 0.1% DC,0.5Hz ~ 300kHz 500KS/s 5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、 200mA、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A 50mV ~ 10V 1% ~ 130% 0.5%~ 140% 4 项数值同时显示 标配、IEC 1-50 次 否 是 PA332/PA333 双通道/三通道 0.1% DC,0.5Hz ~ 300kHz 200KS/s 0.5A、1A、2A、 5A、10A、20A 50mV ~ 10V 1% ~ 130% 0.5% ~ 140% 4 项数值同时显示 标配、IEC 1-50 次 是 是电压和电流的有效输入范围 (峰值因数为 3) 电压和电流的最大显示值 (峰值因数为 3) 显示项目数 谐波测量 设置 THD 运算的 最大分析次数 效率测量 积分测量及积分模式下的自 动量程 USB-Host 通信接口 GPIB RS-232 以太网 线路滤波器、频率滤波器 GPIB 是否符合 IEEE 标准标配标配标配 IEEE488.2标配 IEEE488.2产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 3 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计2. 安全须知为保证您能正确安全地使用本仪器, 请务必遵守以下注意事项。 如果未遵守本手册指定 的方法操作本仪器, 可能会损坏本仪器的保护功能。 因违反以下注意事项操作仪器所引起的 损伤,广州致远电子股份有限公司概不承担责任。2.1一般性安全概要了解下列安全性预防措施,以避免受伤,并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险,请务必按照规定使用本产品。 使用正确的电源线 只允许使用所在国家认可的本产品专用电源线。 将产品接地 本产品通过电源电缆的保护接地线接地。为避免电击,在连接本产品的任何输入或输 出端子之前,请确保本产品电源电缆的接地端子与保护接地端可靠连接。 正确连接探头 探头地线与地电势相同。请勿将地线连接至高电压。 查看所有终端额定值 为避免起火和过大电流的冲击,请查看产品上所有的额定值和标记说明,请在连接产 品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。 使用合适的过压保护 确保没有过电压(如由雷电造成的电压)到达该产品,否则操作人员可能有遭受电击的 危险。 请勿开盖操作 请勿在仪器机箱打开时运行本产品。 更换电源保险丝 如需更换电源保险丝,请将仪器返厂,由致远电子授权的维修人员进行更换。 避免电路外露 电源接通后,请勿接触外露的接头和元件。 怀疑产品出故障 怀疑产品出故障时, 请勿进行操作。 请联络广州致远电子股份有限公司授权的维修人员 进行检测、维护、调整或零件更换。 保持适当的通风 通风不良会引起仪器温度升高,进而引起仪器损坏。使用时应保持良好的通风,定期检 查通风口和风扇。 请勿在潮湿环境下操作 为避免仪器内部电路短路或发生电击的危险,请勿在潮湿环境下操作仪器。 请勿在易燃易爆的环境下操作 为避免仪器损坏或人身伤害,请勿在易燃易爆的环境下操作仪器。 产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 4 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计请保持产品表面的清洁和干燥 为避免灰尘或空气中的水分影响仪器性能,请保持产品表面的清洁和干燥。 防静电保护 静电会造成仪器损坏,应尽可能在防静电区进行测试。在连接电缆到仪器前,应将其 内外导体短暂接地以释放静电。 注意搬运安全 为避免仪器在搬运过程中滑落,造成仪器面板上的按键、旋钮或接口等部件损坏,请 注意搬运安全。2.2警示标志注意注意符号表示存在危险。提示用户对某一过程、操作方法或类似情况进行操作时,如果 不能正确执行或遵守规则, 则可能对产品造成损坏或者丢失重要数据。 在完全阅读和充分理 解注意所要求的事项之前,请不要继续操作。 警告 警告符号表示存在严重危险。 提示用户对某一过程、 操作方法或类似情况进行操作时, 如果不能正确执行或遵守规则,则可能造成人身伤害甚至死亡。在完全阅读和充分理解警 告所要求的事项之前,请务必停止操作。2.3仪器安置注意事项注意 仪器安置场所相关注意事项如下: ? ? ? 远离恶劣环境。远离阳光直射、热源、大量烟尘、蒸汽、腐蚀性或可燃性气体、强 烈磁场源、高压设备与动力线、水、油、化学剂的场所; 水平平坦。请将仪器安置在水平平坦场所。如使用场所不平稳或倾斜,可能影响测 量精度; 环境温度与环境湿度。环境温度:5~40° C,环境湿度:20~80%RH。2.4保养与清洁2.4.1 保养 请勿将仪器放置在长时间受到日照的地方。 2.4.2 清洁 请根据使用情况经常对仪器进行清洁。方法如下: ? 断开电源; ? 用潮湿但不滴水的软布(可使用柔和的清洁剂或清水)擦试仪器外部的浮尘。清洁 液晶显示屏时,注意不要划伤。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 5 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计3. 面板介绍3.1 PA332/PA333 型功率计面板3.1.1 前面板 PA332、PA333 型功率计的前面板描述如图 3.1 所示。图 3.1 前面板描述1.状态指示区状态指示区用于指示功率计正在运行的功能, 当功能状态指示灯亮则指示对应的功能正 在运行,如图 3.2 所示。图 3.2 状态指示区2.接线方式指示区接线方式指示区用于指示用户当前的接线方式选择,如图 3.3 所示。当用户选择某一接 线方式时,对应的接线指示灯会亮。若用户选择单相两线制接法,则接线方式指示灯仍按之 前的显示状态显示。图 3.3 接线方式指示区产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 6 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计注意:PA332 型功率计不支持三相四线制、三电压三电流、单进三出效率接线方式,因此 PA332 型功 率计上的三相四线制、三电压三电流、单进三出效率接线方式指示灯常灭。3.测量显示区图 3.4 测量显示区说明对测量显示区说明如图 3.4 所示,测量显示区用于显示当前测量功能的输出结果。 (1)A~D 显示区 测量显示区的显示区域分为 A~D 四块显示屏,可同时显示多个测量功能。显示屏均为 7 段数码管,因此需要使用特殊符号来显示各字符,详见图 3.5。图 3.5 数码管的字符显示(2)词头符号指示灯 词头符号是加在计量单位前面构成十进制倍数或分数的因 数符号,必须与计量单位连用,例如:3 kΩ不能写作 3 k。当词 头对应的因数等于或大于 106,词头符号须大写;当词头对应的 因数小于等于 103,词头符号须小写。如图 3.4 所示的词头符号 指示灯显示区包括了 m、k、M 三种字符,每个词头字符对应的 十进制倍数或分数见表 3.1。表 3.1 词头 对应因数 10 10 106 3词头 M k(小写) m-3产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 7 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计(3)显示功能指示灯 如图 3.4 所示,显示功能指示灯用于指示 A、B、C、D 区域显示的测量功能,显示功能 指示灯和对应的功能见表 3.2。表 3.2 显示功能指示灯和显示功能 序号 显示功能指示灯 功能 序号 显示功能指示灯 功能1显示电压9显示相位角2显示电流10显示电压峰值3显示有功功率11显示电流峰值4显示视在功率12显示功率因数5显示无功功率13显示积分 电荷量6显示积分时间14显示正负 电流积分7显示电压频率15显示电流频率8显示功率峰值16显示数学 运算功能4.设置按键区仪器的设置按键区如图 3.6 所示。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 8 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 3.6 设置按键区(1)显示功能切换键 用户可通过显示功能切换键 Fa、Fb、Fc、Fd 键来切换 A~D 显示区里显示的测量功能, 如图 3.7 所示。图 3.7Fa 的功能示例(2)输入单元切换键 输入单元切换键(Ea、Eb、Ec、Ed)用于选择需要显示的输入单元(可选择输入单元 1、输入单元 2、输入单元 3)或接线组,被选中的输入单元或接线组指示灯会亮,如图 3.8 所示,输入单元 1 指示灯亮。注:PA332 型功率计只有两个输入单元。图 3.8 输入单元切换键(3)上档键 如图 3.6 所示里的上档键,用于多功能按键的按键功能切换。按一次上档键,则进入上 产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 9 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计档状态,此时按下多功能按键则调用按键的第二功能, 然后退出上档状态;而若连按两次上档键则锁定上档 状态;此时按下多功能按键启动第二按键功能后不会 退出上档状态,但若再按下上档键则退出上档锁定状 态。 (4)通用键 用户通过通用键可执行菜单操作、 数值设置等操作, 如图 3.9 标注处所示,按键功能描述详见表 3.3 和图 3.10。表 3.3 通用键功能描述 按键 功能描述 下移键。减小数值、选择下一个菜单选项、选择下一个显示区 图 3.9 通用键示意上移键。增大数值、选择上一个菜单选项、选择上一个显示区令当前设置生效将光标右移一个数值位或是将光标从最右端位动到最左端 +将小数点右移一位或是将小数点从最右端移动到最左端 +图 3.10 通用键功能说明选择数值 闪动的数值位即为当前正设置的数值位。 用户可通过▲或键, 调节设置位数值的大小, 如图 3.10 所示。 移动设置位 移动设置位。如图 3.10 所示,按下“上档+ (?)”键,可设置右边一位的数字。如果 当前设置的数值位是最右边一位, 则按下 “上档+ (?)” 键后, 会跳转到最左边的数值位, 对其进行设置。 移动小数点 按下“上档+▲(.)” 可将小数点右移。 如图 3.10 所示,当小数点位于最右端时, 按下“上 档+▲(.)”键会令小数点移至最左端。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 10 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计(5)量程设置键 用户可通过量程设置键设置电压测量量程和电流测量量程。 量程设置键包括电压量程键 和电流量程键,如图 3.11 标注处所示。当按下电压量程键后,会显示电压量程设置菜单; 当按下电流量程键后,则会显示电流量程设置菜单;如图 3.12 所示,是按下电压量程键后 出现的电压量程菜单。图 3.11 量程设置键图 3.12 电压量程设置菜单用户可在电压或电流量程菜单里选择自动量程模式或设置量程范围。 当选择自动量程模 式后,电压量程按键或电流量程按键上方的自动量程指示灯会亮。 (6)测量模式设置键 用户通过测量模式设置键可设置当前测量模式为真有效值或校准平均值或直流模式。 测量模式设置键为组合键,由上档键和电压量程键组 成。按下上档键令上档键亮,再按下电压量程键,测量模 式即可切换。当切换到某一测量模式时,图 3.2 所示状态 指示区中对应的测量模式指示灯会亮,如图 3.13 所示。 (7)积分功能键 积分功能键控制积分功能的运行,积分功能键如图 3.14 所示,对其说明如表 3.4 所示。图 3.13 测量模式指示灯图 3.14 积分功能键产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 11 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计 表 3.4 积分功能键描述按键 启动积分功能功能描述停止积分功能 显示积分设置菜单如图 3.15 所示, 可在菜单 + 里设置积分模式、定时、积分时间等参数 清零积分值和积分时间 +图 3.15 积分设置菜单(8)单次测量/保持键 单次测量/保持键见图 3.16。通过单次测量/保持键,用户可 执行如下功能: ? 保持功能。正常更新测量显示时,按下保持键可令仪器 进入保持状态,此时除了积分计算外,仪器的显示更新 图 3.16 单次测量/保持键 与测量操作均暂停并保持当前测量结果的显示; ? 单次测量。令仪器执行单次测量,测量完成后恢复至保持 状态; ? 返回功能。当进行菜单操作时,按下保持键,则执行返回 功能,返回到测量结果显示界面; ? 最大值保持功能。启用最大值保持功能后,仪器会不断从 当前测量结果中选取最大值进行显示。 (9)按键锁定键 按键锁定键是组合键。用户按下上档键令上档键亮,再按下接 口键,可执行按键锁定功能的开启/关闭,如图 3.17 所示。当开启按 键锁定功能,前面板按键除电源键、按键锁定键(接口键与上档键) 外均失效,并且此时保持按键上方的按键锁定指示灯点亮。如果需要 解除按键锁定状态,则可再度按下按键锁定键,此时按键锁定指示灯 灭,前面板所有按键可用。 (10)零点校准键 零点校准功能可将仪器内部电路的输入设置为 0,并且校准零电 平,防止漂移。零点校准键为组合键,由上档键和确定键组成,如图 3.18 所示。用户按下上档键令上档键亮,再按下确定键,则执行一次 产品用户手册图 3.17 按键锁定键图 3.18 零点校准键?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 12 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计零点校准功能。 (11)接口键 按下接口键可显示通信接口菜单和连接信息。 (12)系统设置键 通过系统设置键,可设置测量同步源、频率滤波器、线路滤波器、传感器变比、平均功 能、VT/CT 比例系数、数学、数据更新周期等,详见图 3.19。图 3.19 设置键(13)系统信息键 系统信息键是组合键,由设置键和上档键组合而成。按下上档键令上档键亮,再按下设 置键,则显示系统信息菜单。系统信息菜单包括系统信息、恢复出厂设置、峰值因数、配置 信息、量程设置菜单等,如图 3.20 所示。图 3.20 系统信息(14)谐波功能键 谐波功能键是一个组合键,由“保存/加载”和“上档键”组成。按下上档键令上档键 亮,再按下“保存/加载”键,则显示谐波功能菜单,如图 3.21 所示。用户可在谐波功能菜 单里选择谐波测量模式、设置谐波测量显示的开/关、设置 PLL 源等。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 13 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 3.21 谐波功能键(15)保存/加载键 保存/加载键用于读取和保存设置信息,按下后,显示保存/加载菜单,如图 3.22 所示。图 3.22 保存/加载键(16)接线方式设置键 如图 3.23 所示,按下“接线方式”键,会切换接线方式,并点亮对应的指示灯。图 3.23 接线方式设置键3.1.2 后面板 PA333 型高精度功率计的后面板功能如图 3.24 所示。PA332 型高精度功率计的后面板 如图 3.25 所示,除了少一个输入单元外,其余和 PA333 型一致。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 14 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 3.24PA333 型功率计后面板描述图 3.25PA332 型功率计后面板3.2PA310 型功率计面板3.2.1 前面板 PA310 型高精度功率计的前面板功能如图 3.26 所示, 面板各区域和按键的功能和 PA332、 PA333 型基本一致,此处不再赘述。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 15 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 3.26 前面板描述3.2.2 后面板 PA310 型高精度功率计的后面板功能如图 3.27 所示。图 3.27 后面板描述产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 16 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计4. 电路接线4.1 直连测量电路本节说明如何使用测量电缆连接测量电路和 PA300 系列高精度功率计的电流输入端子 与电压输入端子。 4.1.1 端子与符号 对 PA310 型功率计的电压端子符号、电流端子符号说明如图 4.1 所示。图 4.1PA310 型功率计电压端子、电流端子符号对 PA333 型功率计的电压端子符号、电流端子符号说明如图 4.2 所示。图 4.2PA333 型功率计电压端子、电流端子符号产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 17 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计4.1.2 单相连接 1. 单相两线连接(1P2W)PA310 型功率计只有一个输入单元,仅支持单相两线连线。 (1)考虑杂散电容影响的接线 在测量单相设备的功率时, 为了尽可能减小杂散电容对测量准确度的影响, 用户可将功 率计的电流输入端连接到离电源地最近的地方,如图 4.3 所示。图 4.3 杂散电容的影响(2)考虑电压和电流幅值测量准确度的接线 当需要着重考虑对电压和电流幅值的测量准确度时,可参考如图 4.4 所示的说明接线。图 4.4 对电压和电流幅值测量的影响(3)连线原理图 综上所述,输入单元 1 的单相两线连接原理图如图 4.5 所示,其它输入单元的连接方法 也相同(PA310 型功率计仅有一个输入单元) 。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 18 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 4.5 单相两线连接原理图2.单相三线连接(1P3W)仅 PA332 型和 PA333 型功率计支持单相三线连接。输入单元 1 的单相三线连接原理图 如图 4.6 所示,其它输入单元的连接方法也相同。图 4.6 单相三线连接原理图4.1.3 三相连接 1. 三相三线连接(3P3W)仅 PA332、PA333 型功率计支持三相三线连接,连接原理图如图 4.7 所示。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 19 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 4.7 三相三线连接原理图2.三相四线连接(3P4W)仅 PA333 型功率计支持三相四线连接。 输入单元 1 的三相四线连接原理图如图 4.8 所示, 其它输入单元的连接方法也相同。图 4.8 三相四线连接原理图3.三电压三电流连接(3V3A)仅 PA333 型功率计支持三电压三电流连接,三电压三电流连接原理图如图 4.9 所示,其 它输入单元的连接方法也相同。图 4.9 三电压三电流连接原理图4.1.4 单进单出效率测量连接 仅 PA332 型、PA333 型功率计支持单进单出效率测量,接法见图 4.10。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 20 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 4.10 单进单出效率测量接法4.1.5 单进三出效率测量连接 仅 PA333 型功率计支持单进三出效率测量,接法见图 4.11。图 4.11 单进三出效率测量接法4.2通过电流传感器连接测量电路4.2.1 警告 警告 ? 使用裸露的传感器是很危险的, 因为有可能因意外触碰而发生触电事故。 请确保使 用的是带盒子的传感器, 传感器的通电部位与盒子绝缘且对测量电路的使用电压有 足够的耐压能力; 使用分流器时,切勿在通电状态下接线,这非常危险,通电时分流器上有电压,切 勿触摸它。接线时,请务必关闭测量电路的电源; 使用钳型电流传感器时,请在充分掌握测量电路的电压和钳型电流传感器的规格、 操作方法等后,检耸欠翊嬖谖O找蛩(如触电); 使用外部传感器输入端子时, 请勿用手触碰电流输入端子或连接测量电缆。 打开连 接在外部传感器输入端子上的测量电路的电源后, 电流输入端子上会产生测量电路 的电压,很危险; 请使用具有安全接口构造的连接器连接本仪器外部传感器输入端子。连接器万一 有脱落,在导电部位会产生电压,很危险。? ? ??4.2.2 端子与符号 对 PA333 型功率计的外部电流传感器端子符号说明如图 4.12 所示。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 21 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 4.12 外部电流传感器端子符号对 PA310 型功率计的外部电流传感器端子符号说明如图 4.13 所示。图 4.13 外部电流传感器端子符号4.2.3 传感器与功率计的连接 1. 连接原理图分流型电流传感器与功率计的连接原理图见图 4.14。 若需要连接电压输出型钳式电流传 感器,则用电压输出型钳式电流传感器替换图 4.14 所示电路中的分流型电流传感器即可。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 22 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 4.14 连接原理图2.连线注意事项(1)接线极性 请确保连接时没有弄错极性。否则,测量电流的极性会相反,从而无法进行正确测量。 特别是在用钳型电流传感器进行测 量时,非常容易出错;所以请加倍注 意。 (2)接线长度 使用外部传感器时,传感器的频 率特性和相位特性会对测量数据产 图 4.15 分流型电流传感器和功率计的连接 生影响。为减小因杂散电容和接线电 阻而产生的测量误差,务必尽可能减短外部传感器与本仪器的接线长度。 (3)减小误差 使用分流型电流传感器的情况下为减小误差, 连接外部传感器用电缆时请注意以下几点。 屏蔽线连接 如图 4.15 所示,将外部传感器用电缆的屏蔽线连接到分流型电流传感器的输出端子 (OUT)的 L 端。 减小空间 如图 4.15 所示, 尽量减小从分流 型电流传感器到外部传感器用电缆 的连接所产生的空间,从而减小因进 入连接线所占空间内的磁力线及外 部噪声产生的影响。 接地 请按照图 4.16 所示将分流型电流传感器连接到电源接地端。当不能接地时,为减小共 模电压的影响,须在电流传感器与功率计之间使用比 AWG18(AWG 是美制电线标准的简 称, 电线导电体横截面积约 1mm2)粗的连接线; 并且在制作外部传感器用电缆时充分考虑其 安全性和减小误差。 使用隔离传感器的连接 测量电路未接地或在高频、大功率的情况下,分流型电流传感器连接电缆的感应影响会 大。这时,请使用隔离传感器(CT、DC-CT、电流钳)进行测量,如图 4.17 所示。图 4.16 分流型电流传感器的连接产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 23 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 4.17 使用钳型电流传感器4.2.4 单相连接 1. 单相两线连接(1P2W)通过电流传感器的单相两线测量电路接法如图 4.18 所示。图 4.18 基于分流型电流传感器的单相二线制接线2.单相三线连接(1P3W)通过电流传感器的单相三线测量电路接法如图 4.19 所示。仅 PA332、PA333 型功率计 支持。图 4.19 单相三线测量电路4.2.5 三相连接 1. 三相三线连接(3P3W)通过电流传感器的三相三线测量电路接法如图 4.20 所示。仅 PA332、PA333 型功率计 支持。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 24 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 4.20 三相三线测量电路2.三相四线连接(3P4W)通过电流传感器的三相四线测量电路接法如图 4.21 所示,仅 PA333 型功率计支持。图 4.21 三相四线测量电路3.三电压三电流连接(3V3A)通过电流传感器的三电压三电流测量电路接法如图 4.22 所示, 仅 PA333 型功率计支持。图 4.22 通过电流传感器的三电压三电流测量电路4.3通过电压和电流转换器连接测量电路4.3.1 CT 与功率计的连接 当测量对象的最大电流值超过仪器的最大测量量程,须使用电流转换器(CT)进行测量; 连接外部 CT 时,将功率计的电流输入端子连接到外部 CT 的二次侧端子。 产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 25 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计CT 和功率计的连线示例见图 4.23,贯通式 CT 和电流输出型钳式电流传感器的连接方 法也一样,详见图 4.23。图 4.23 功率计连接 CT警告 使用外部电流传感器(CT)时,在一次侧电流流通的状态 下,请注意避免 CT 二次侧的开路。否则,CT 二次侧会产生高 电压, 很危险。 为确保安全, 请将 VT/CT 的二次侧公共端口 (+/-) 接地。 4.3.2 单相连接 1. 单相两线连接(1P2W)通过电流和电压转换器的单相两线测量电路接法如图 4.24 所示。 2. 单相三线连接(1P3W)图 4.24 单相两线测量电路通过电流和电压转换器的单相三线测量电路接法如图 4.25 所示。仅 PA332 型和 PA333 型功率计支持。图 4.25 单相三线测量电路4.3.3 三相连接 1. 三相三线连接(3P3W)通过电流和电压转换器的三相三线测量电路接法如图 4.26 所示,仅 PA332 型和 PA333 型功率计支持。 产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 26 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 4.26 三相三线测量电路接法2.三相四线连接(3P4W)通过电流和电压转换器的三相四线测量电路接法见图 4.27,仅 PA333 型功率计支持。图 4.27 基于 VT 和 CT 的三相四线测量电路3.三电压三电流连接(3V3A)通过电流和电压转换器的 3V3A 接法如图 4.28 所示,仅 PA333 型功率计支持。图 4.28 基于 VT 和 CT 的 3V3A 接线方法产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 27 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计5. 通信接口说明PA300 系列高精度功率计支持 USB、以太网、GPIB、RS-232 通信接口,下面说明通信 接口的相关特性与设置流程。5.1USB 接口5.1.1 通信特性 用户可向功率计发送命令, 执行功率计前面板按键对应的功能; 功率计接收到相关命令 后,可返回测量和计算数据、控制面板的设置参数和状态字节、错误代码。注意,当进行 USB 通信时,不要同时使用其它通信接口控制功率计。 5.1.2 接口说明表 5.1 接口说明 项目 端口数 连接器 电气与机械规格 支持的传输模式 支持的协议 PC 系统需求 1 B 型连接器(插座) 兼容 USB Rev.2.0 高速和全速 自定义协议 可支持 USB 的 Windows 7 (32 位/64 位)、 Vista (32 位)、XP (SP2 以上版本、32 位) 说明5.1.3 USB 接口设置流程 用户无须在功率计上设置 USB 接口参数。5.2GPIB 接口5.2.1 通信特性 用户可通过 GPIB 接口向功率计发送命令,执行功率计前面板按键对应的功能;功率计 接收相关命令后,可返回测量和计算数据、控制面板的设置参数和状态字节、错误代码。 5.2.2 接口说明表 5.2 GPIB 接口美国国家仪器公司 ? 适用 设备 ? ? 电气和 机械规格 PCI-GPIB 或 PCI-GPIB+、PCIe-GPIB 或 PCIe-GPIB+ PCMCIA-GPIB 或 PCMCIA-GPIB+(Windows Vista 或 Windows 7 不支持 ) GPIB-USB-HS 使用 NI-488.2M Ver. 2.8.1 或更 新版本的驱动 符合 IEEE St’d 488-1978(JIS C 注:为了保证 GPIB 可靠、稳定的通信,请使用正版 GPIB 连接线。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 28 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计5.2.3 GPIB 设置流程 每个 GPIB 设备都有一个唯一的 GPIB 地址, 该地址用于区分不同的 GPIB 设备。 因此, 当使用功率计的 GPIB 接口时,用户首先需要设置功率计的 GPIB 地址。GPIB 地址的设置 流程如图 5.1 所示。图 5.1 请不要同时使用其它通信接口控制功率计。GPIB 设置流程注意:当功率计正在进行 GPIB 通信时,不要修改 GPIB 地址。此外,在使用 GPIB 进行远程控制时,5.3RS-232 接口5.3.1 通信特性 用户可通过 RS-232 接口向功率计发送命令,执行功率计前面板按键对应的功能;功率 计接收相关命令后,可返回测量和计算数据、控制面板的设置参数和状态字节、错误代码。 5.3.2 接口说明表 5.3 串行接口 接口类型 电气规格 波特率 D-Sub 9-pin(插头) 符合 EIA-574(EIA-232(RS-232)9 针标准 ) 可选择 、、192005.3.3 RS-232 接口设置流程 RS-232 接口设置流程如图 5.2 所示。图 5.2RS-232 接口设置流程 ?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 29产品用户手册 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计5.4Ethernet 接口5.4.1 通信特性 用户可通 Ethernet 接口向功率计发送命令,执行功率计前面板按键对应的功能;功率计 接收相关命令后,可返回测量和计算数据、控制面板的设置参数和状态字节、错误代码。 5.4.2 接口说明表 5.4 以太网接口 端口数 接口类型 电气和机械规格 传输系统 传输速率 通信协议 支持服务 1 RJ-45 接口 符合 IEEE802.3 标准 以太网 (100BASE-TX、10BASE-T) 最大 100Mbps TCP/IP DHCP、远程控制5.4.3 Ethernet 接口设置流程 Ethernet 接口设置流程如图 5.3 所示。图 5.3Ethernet 接口设置流程产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 30 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计6. 设定测量条件6.1 接线设置PA300 系列高精度功率计有多个不同型号,不同型号支持不同的接线方式。用户需要根 据使用的型号和所测量的电路,选择正确的接线方 式,否则测量会出错。接线方式设置仅 PA332 型和 PA333 型功率计支持。 PA332 型功率计具有两个输入单元(输入单元 1 和输入单元 3) , 用户可选择 1P3W (单相三线制) 和 3P3W(三相三线制)和单进单出效率测量的接 线方式。PA333 型功率计具有三个输入单元(输入 单元 1、 输入单元 2、 输入单元 3) , 用户可选择 1P3W (单相三线制) 、3P3W(三相三线制) 、3P4W(三 相四线制) 、3V3A(三电压三电流接法) 、单进单 出效率测量、单进三出效率测量的接线方式。图 6.1 接线方式切换每按一次前面板的“接线方式”键,可切换一次接线的方式,如图 6.1 所示。6.2选择输入单元或接线组对 PA332 型和 PA333 型功率计, 须指定显示测量结果的输入单元或接线组, 详见图 6.2。图 6.2 选择显示的输入单元或接线组图 6.2 中的 1、2、3 分别指显示输入单元 1、2、3 的测量值; “Σ”是接线组。6.3测量模式设定6.3.1 简介 仪器支持三种测量模式如表 6.1 所示,初始值为 RMS。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 31 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计 表 6.1 测量模式指示灯 真有效值电压 测量并显示真有效值电流 测量并显示真有效值π计算公式1 2 f ? t ? dt T? 0T校准平均显示校准到有效值的整流平均值测量并显示真有效值1 × ? f ? t ? dt 2 2 T0T直流显示简单平均值显示简单平均值1 f ? t ? dt T? 0T注意:f(t)为输入信号,T 为输入信号的一个周期。6.3.2 操作说明 按下前面板的上档和电压键,可选择测量模式。每按一次上档键和电压键,测量模式会 按如图 6.3 顺序切换。被选中的测量模式,其指示灯会点亮, 如图 6.3 所示。6.4选择测量同步源图 6.3 切换顺序6.4.1 简介功率计通过对输入信号周期同步区间内的采样数据进行平均处理, 求得测量数据。 输入 信号周期由同步源信号测得;因此,同步源信号也决定了执行平均处理的周期。用户可选择 如下测量同步源: ? Current(电流) 。优先测出电流信号的周期,设为同步源。电流信号成为各个输入 单元的同步源。若无法测出电流信号的周期,则将电压信号设为同步源; ? Voltage(电压) 。优先测出电压信号的周期,设为同步源。各输入单元的电压信号 成为各个输入单元的同步源。 若无法测出电压信号周期, 则将电流信号设为同步源; ? OFF(不使用电压和电流) 。测量不再同步于电压或电流信号,而是对整个显示更 新周期内的采样数据进行平均处理。 6.4.2 操作说明 以 PA333 型功率计为例说明同步源选择操作,PA332 型和 PA310 型的操作与之相同。 依照如图 6.4 所示同步源菜单操作流程, 用户按下前面板的 “设置” 键, 进入设置菜单; 然后选择同步源菜单。在同步源菜单里,可完成同步源选择,依次可选择 Volt(电压) 、Curr (电流) 、不使用同步。注意:PA332 和 PA333 型功率计同步源信号默认选择 Current(电流) ,PA310 型功率计同步源信号默 认选择 Voltage(电压) 。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 32 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 6.4 同步源菜单操作说明6.5打开/关闭输入滤波器6.5.1 简介 用户可选择打开线路滤波和频率滤波功能,抑制基波测量时不需要的噪声和谐波成分: ? 线路滤波器。该滤波器嵌入在测量电路里,去除输入信号的噪声成分。PA310 型功 率计的截止频率可选择 500Hz、 5kHz、 10kHz (其中 5kHz、 10kHz 为数字滤波器) , PA332 型和 PA333 型功率的截止频率只能选择 500Hz; ? 频率滤波器。 由于仪器是与输入信号同步后进行测量的, 所以有必要正确测量输入 信号的频率。频率滤波器嵌入在频率测量电路里,截止频率为 500Hz。 6.5.2 操作说明 按下前面板上如图 6.6 标注①所示的设置键,再通过如图 6.6 标注②处所示的通用键, 进入线路滤波器和频率滤波器菜单。 1. 频率滤波器的配置频率滤波器的菜单设置流程如图 6.5 所示。按照如图 6.5 所示的频率滤波器菜单设置流 程,在设置菜单里选择频率滤波器 F. FILT,该频率滤波器的截止频率固定为 500Hz;用户 只须选择滤波器是 OFF(关闭)抑或 ON(开启) ,如图 6.7 所示。当开启频率滤波器,如图 6.6 标注③处对应的频率滤波器指示灯会亮,否则会灭。图 6.5 频率滤波器菜单设置流程产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 33 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 6.6 进入频率滤波器菜单图 6.7 频率滤波器的开启/关闭2.线路滤波器PA332 型和 PA333 型功率计的线路滤波器菜单设置流程如图 6.8 所示, PA310 型功率计 的线路滤波器菜单设置如图 6.9 所示。在设置菜单里选择频率滤波器 L. FILT,然后选择线 路滤波器的截止频率,如图 6.10 所示;选择完成后,前面板上的线路滤波器指示灯亮。 用户也可选择关闭线路滤波器,如图 6.11 所示,选择“OFF”后,前面板上的线路滤波 器指示灯灭。注:在测量小电流信号时,特别是 1mA 以下电流信号,强烈建议开启线路滤波器。图 6.8 线路滤波器菜单设置流程(PA332、PA333 型)图 6.9 线路滤波器菜单设置流程(PA310 型)产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 34 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 6.10 线路滤波器截止频率选择图 6.11 关闭线路滤波器6.6配置输入量程6.6.1 简介 1. 输入量程的设置方式根据外部电压信号或电流信号输入功率计方式的不同,量程设置方式也不同。 (1)直接输入量程的设置 当将外部电压或电流信号直接接到本仪器的输入,可设置仪器的直接输入量程。 (2)外接电压传感器/电流传感器时的量程设置 当将外部电压传感器(VT)或电流传感器(CT)的二次输出侧接到本仪器的输入, 须设置将 测量值转换成直接显示或输出的转换比例。本仪器可设定 VT 比、CT 比或功率系数的比例 常数,如表 6.2 所示。表 6.2 设定比例常数 测量数值 电压 V 电流 A 有功功率 W 无功功率 var 视在功率 VA 换算结果 P×V C×A F×P×C×W F×P×C×var F×P×C×VA P:电压比例常数(VT 比) C:电流比例常数(CT 比) F:功率比例常数 说明2.自动量程和固定量程设置量程时,用户可选择自动量程或固定量程。自动量程模式下,电压量程和电流量程 会随着输入信号的大小,自动切换测量量程,切换量程的种类与固定量程相同。 (1)固定量程 在固定量程模式下,PA300 系列高精度功率计可选择的电流量程如下: PA310 型功率计显示电流量程: ? 峰值因数 3 时: 20A、 10A、 5A、 2A、 1A、 500mA、 200mA、 100mA、 50mA、 20mA、 10mA、5mA; ? 峰值因数 6 时:10A、5A、2.5A、1A、500mA、250mA、100mA、50mA、25mA、 10mA、5mA、2.5mA; PA332 和 PA333 型功率计显示电流量程: ? 峰值因数 3 时: 20A、10A、5A、2A、1A、500mA; ? 峰值因数 6 时:10A、5A、2.5A、1A、500mA、250mA; 产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 35 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计在固定量程模式下,PA300 系列高精度功率计可选择的电压量程如下: ? 峰值因数 3 时:15V、30V、60V、150V、300V、600V; ? 峰值因数 6 时:7.5V、15V、30V、75V、150V、300V。 在固定量程模式下, PA300 系列高精度功率计使用外部电压型电流传感器时的量程如下: ? 峰值因数 3 时:50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V; ? 峰值因数 6 时:25mV、50mV、100mV、250mV、0.5V、1V、1.25V、2.5V、5V。 (2)自动量程 PA300 系列高精度功率计采用领先的测量控制技术,可自动、快速地切换量程,能够连 续、精确地执行测量。 PA310 型功率计的自动量程升降档规则说明如下: ? 量程升档。当电压或电流的测量值超过额定量程的 130%或采样得到的瞬时电压或 电流峰值约超过额定量程的 300% (峰值因数 6 时,为 600%)时,下次更新测量值 时,量程自动升档; ? 量程降档。当电压或电流的测量值小于等于额定量程的 30%且小于下一档量程的 125%,同时峰值小于等于下一档量程的 300%(峰值因数 6 时,为 600%)时,下次 更新测量值时,量程自动降档。 PA332 型、PA333 型功率计的自动量程升降档规则说明如下: ? 量程升档。当有一个输入单元的电压或电流测量值超过额定量程的 130%,或采样 得到的瞬时电压或电流峰值超过额定量程的约 300% (峰值因数 6 时, 为 600%)时, 量程在下次更新测量值时自动升档; ? 量程降档。当所有输入单元的电压或电流的测量值小于等于额定量程的 30%且小 于下一档量程的 125%,同时峰值小于等于下一档量程的 300%(峰值因数 6 时,为 600%)时,下次更新测量值时,量程自动降档。6.6.2 配置直接输入量程 1. PA310 型功率计按下如图 6.12 所示标注①处的“电压”或“电流”按键,显示电压或电流量程菜单; 之后用户通过图 6.12 标注②处的通用键,选择自动量程以及其它固定量程。如果选择了自 动量程,则图 6.12 标注①处对应的自动量程指示灯会亮,图 6.13 是电压量程配置示例。图 6.12 进入量程设置菜单产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 36 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 6.13 电压量程选择示例如果只须直接测量输入信号,用户还须确认关闭功率计的 VT/CT 比例转换功能,详见 “开启或关闭外部 VT/CT 转换”小节。 2. PA332/PA333 型功率计 首先, 用户需要选择须配置量程的输入单元和接线组, 详见 “选择输入单元或接线组” 。 按下如图 6.14 所示标注①处的“电压”或“电流”按键,显示电压或电流量程菜单;之后 用户通过如图 6.14 所示标注②处的通用键,选择自动量程以及其它固定量程。如果选择了 自动量程,则图 6.14 标注①处对应的自动量程指示灯会亮。图 6.13 是电压量程选择示例。图 6.14 进入量程设置菜单如果只须直接测量输入信号,用户还须确认关闭功率计的 VT/CT 比例转换功能,详见 “开启或关闭外部 VT/CT 转换”小节。 6.6.3 使用外部 VT/CT 时的量程配置(PA310 型功率计) 1. 设置电压/电流直接输入量程使用外部 VT/CT 时,需要对输入的测量信号进行换算,得到最终测量结果。首先,输 入信号必须在电压/电流直接输入量程内, 因此用户还必须先设置电压/电流直接输入量程 (见 “配置直接输入量程”小节) ,然后设置外部 VT/CT 转换比例,最终的测量结果由输入测量 信号的测量值和转换比例换算得到。 2. 进入外部 VT/CT 转换比例设置菜单按下前面板上的“设置”按键进入设置菜单“SETUP” (如图 6.15 的 A 屏所示) ,然后 通过如图 6.15 标注②处所示的通用键, 进入如图 6.15 的 B 屏所示的外部 VT/CT 比例常数设 置菜单“SCALE” ,进行转换比例配置,相关菜单操作流程见图 6.16。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 37 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 6.15 设置外部 VT/CT 比例常数图 6.16 外部 VT/CT 比例常数设置流程在图 6.20 所示“DATA”子菜单里可设置电压、电流和功率的转换比例常数。电压、电 流、 功率转换比例的取值范围为 0.001 ~ 9999。 用户通过通用键执行右移光标、 右移小数点、 数值增加/减小操作来完成数值调节。通用键操作说明如图 6.17 所示。图 6.17 通用键操作说明3.开启或关闭外部 VT/CT 转换配置转换比例后,用户需要确认开启外部 VT/CT 转换功能。在如图 6.19 所示 SCALE 子菜单项里,选择“ON”则可开启外部 VT/CT 转换功能,开启外部 VT/CT 转换功能时前 面板的“变比”指示灯点亮;选择“OFF”则可关闭外部 VT/CT 转换功能,此时前面板“变 比”指示灯熄灭。相关菜单操作流程如图 6.18 所示。产品用户手册?2014 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Stock Co., Ltd. 38 广州致远电子股份有限公司PA300PA300 系列功率计图 6.18 开启/关闭转换比例功能6.6.4 使用外部 VT/CT 时的量程配置(PA332、PA333 型) 首先, 用户需要选择须配置量程的输入单元和接线组, 详见 “选择输入单元或接线组” 。 1. 设置电压/电流直接输入量程使用外部 VT/CT 时,需要对输入的测量信号进行换算,得到最终测量结果。首先,输 入信号必须在电压/

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