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	<title>相位表</title>
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	<title>相位表</title>
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		<title>相位表(测量电流相位的仪器)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[黄有为]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 20:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知识]]></category>
		<category><![CDATA[相位表]]></category>
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					<description><![CDATA[相位表分为数字双钳相位伏安表、双钳相位表、双钳相位伏安表、钳形相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、低压伏安相位检测表、手持式数字双钳相位伏安表数字双钳相位伏安...]]></description>
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<p>相位表分为数字双钳相位伏安表、双钳相位表、双钳相位伏安表、钳形相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、低压伏安相位检测表、手持式数字双钳相位伏安表数字双钳相位伏安表是一种具有多种电量测量功能的便携式仪表。该表最大特点是可以测量两路电压之间、两路电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率。</p>
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<article>
<h1>简介</h1>
<p>相位表分为数字双钳相位伏安表、双钳相位表、双钳相位伏安表、钳形相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、低压伏安相位检测表、手持式数字双钳相位伏安表数字双钳相位伏安表是一种具有多种电量测量功能的便携式仪表。该表最大特点是可以测量两路电压之间、两路电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率。</p>
<p>采用阴极耦合限幅放大器代替五极管与二极管组成的限幅放大电路是脉冲型相位表结构上的一个很大的进步。利用电压比较电路测量两个信号电压瞬时值通过零值时间间隔,确定其相位差的方法又具有静多优点:减少谐波分量对测量准确度的影响,不需要多级放大等。而同时利用阴极耦合限幅放大器与电压比较电路的相位表保持了二者的优点并弥补了它们各自的一些缺点。</p>
<h1>技术指标</h1>
<div></div>
<p>1.量程</p>
<p>◆相位：0-360°</p>
<p>◆电压：0-200V/500V</p>
<p>◆电流：0-200mA/2A/10A</p>
<p>2.基本误差（在参比条件下的准确度）</p>
<p>◆参比条件：</p>
<p>温度湿度波形频率导线位置相角测量</p>
<p>电压电流</p>
<p>23±5℃&lt;65%正弦波50±2Hz钳口中心100V±25V1A±0.2A</p>
<p>失真度≤1%25±2HZ</p>
<p>◆相位：1.0级</p>
<p>◆电压：</p>
<p>量程准确度分辨力</p>
<p>200V1.0级0.1V</p>
<p>500V1.0级1V</p>
<p>◆电流：</p>
<p>量程准确度分辨力</p>
<p>10A2.0级10mA</p>
<p>2A2.0级1mA</p>
<p>200mA2.0级0.1mA</p>
<p>3.输入阻抗</p>
<p>◆电压测量时各档为2MΩ</p>
<p>◆相位测量时，电压输入阻抗&gt;500KΩ</p>
<h1>使用方法举例</h1>
<p>本数字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外，还具有其他测量判断功能。</p>
<p>1.感性电路、容性电路的判定</p>
<p>将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入，测量其相位。若测得相位小于90°，则电路为感性；若测得的相位大于270°，则电路为容性。</p>
<p>2.三相电压相序的测量</p>
<p>将UAB(或UAO)电压从U1端输入，UBC(或UBO)电压从U2端输入，测量其相位角Φ。若Φ=120°，则为正相序；若Φ=240°，则为负相序。</p>
<p>3.检查变压器的接线组别</p>
<p>我国电力变压器采用Y/YO-12，YO/Δ-11，Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时，UAB与Uab同相，测量其相位角为0°或360°；当采用YO/Δ-11或Y/Δ-11接法时，Uab与UAB间相位角为30°，即Uab超前UAB相位30°(脚标A、B表示高压绕组端，a、b表示低压绕组端；O表示有中线联接)。</p>
<p>4.三相二元件有功电能表接线正确性判断</p>
<p>考虑到电流的进出和三相电压相序、七条入线有48种组合；这48种中只有两种是正确的，其余46种是错误的。使用本仪表能方便的读测相位关系，判断出两种正确的接线，即测取UAB与IA相位角等于Φ1，UCB与IC相位角等于Φ2，Φ1-Φ2=±300°。</p>
<p>5.估计判断电能表运行的快慢</p>
<p>在现场，根据公式：T=3600n/NP(秒)，计算理论时间，测定运行中的电能表是快还是慢。</p>
<p>式中P为测定时加于电能表的功率(kW)，P=UICOSΦ；</p>
<p>N为电能表的常数(转/kWh)：</p>
<p>n为计算理论时间所取的转数；</p>
<p>T为理论时间。</p>
<p>电能表快慢由T-t确定。t为电能表转n转时，实际所用的时间。</p>
<h1>产品简介</h1>
<p>SMG2000B数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位，判别感性、容性电路及三相电压的相序，检测变压器的接线组别，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流，因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时，两输入回路完全绝缘隔离，因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏，字高达25mm，屏幕角度可自由转换约70°，以获得最佳视觉效果。</p>
<p>数字双钳相位伏安表外壳采用工程绝缘材料，另配橡皮防振保护套，安全、可靠。</p>
<h1>产品别称</h1>
<p>SMG2000B数字双钳相位伏安表、相位表、双钳相位表、双钳相位伏安表、钳形相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、低压伏安相位检测表、手持式数字双钳相位伏安表、双钳式数字相位表、双钳数字式相位表、双钳式伏安相位表、双钳伏安相位表、数显双钳相位表</p>
<h1>产品分类</h1>
<h2 id="a-e1ea0fe3">伏安相位表</h2>
<p>数字双钳相位伏安表的英文名称：Numberofpairsofpliers-phasevolt-amperetable。</p>
<p>特征特性</p>
<p>A-300三相多功能伏安相位表具有体积小，重量轻，结构简单，操作方便，使用电池供电，数字显示测量结果，携带方便等优点，对测量三相电路具有很强的功能，是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统正确把握电力使用情况，进行二次回路检查的理想仪表。</p>
<p>安全特性</p>
<p>1耐压</p>
<p>电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及付边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的试验。</p>
<p>2绝缘电阻</p>
<p>仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间：≥10MΩ</p>
<h2 id="a-ec17d278">双钳表</h2>
<p>双钳相位表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。</p>
<p>特点：</p>
<p>1、结构精巧，使用方便</p>
<p>a.手持式结构；</p>
<p>b.在10mA-10A电流范围内，3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限；</p>
<p>c.显示器采用了高反差液晶显示屏，字高达25mm，屏幕角度可自由转换约70°，以获得最佳视觉效果；</p>
<p>d.开关功能及布局合理，转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。</p>
<p>2、分辨率高</p>
<p>采用最新型专利电流钳，电流分辨率达0.1mA；电压分辨率0.1V。</p>
<p>3、低功耗</p>
<p>该双钳相位表微功耗设计，且具有电池电压检测功能。</p>
<h1>使用操作</h1>
<p>按下ON/OFF按钮，旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。</p>
<h2 id="a-1a963f49">测量交流电压</h2>
<p>将功能量程开关拨至参数U1对应的500V量限，将被测电压从U1插孔输入即可进行测量。若测量值小于200V，可直接旋转开关至U1对应的200V量限测量，以提高测量准确性。</p>
<p>两通道具有完全相同的电压测试特性，故亦可将开关拨至参数U2对应的量限，将被测电压从U2插孔输入进行测量。</p>
<h2 id="a-847c4389">2．测量交流电流</h2>
<p>将旋转开关拨至参数I1对应的10A量限，将标号为I1的钳形电流互感器副边引出线插头插入I1插孔，钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样，若测量值小于2A，可直接旋转开关至I1对应的2A量限测量，提高测量准确性。</p>
<p>测量电流时，亦可将旋转开关拨至参数I2对应的量限，将标号为I2的测量钳接入I2插孔，其钳口卡在被测线路上进行测量。</p>
<h2 id="a-2be5462c">3．测量两电压之间的相位角</h2>
<p>测U2滞后U1的相位角时，将开关拨至参数U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限，测量U1输入电压，或逆时针旋转开关至参数U2各量限，测量U2输入电压。</p>
<p>注意：测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“*”符号为相位同名端。</p>
<h2 id="a-001b49aa">4．测量两电流之间的相位角</h2>
<p>测I2滞后I1的相位角时，将开关拨至参数I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数I1各最限，测量I1输入电流，或逆时针旋转开关至参数I2各量限，测量I2输入电流。</p>
<h2 id="a-9eee80b9">5．测量电压与电流之间的相位角</h2>
<p>将电压从U1输入，用I2测量钳将电流从I2输入，开关旋转至参数U1I2位置，测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数I2各量限测量电流，或逆时针旋转开关至参数U1各量限测量电压。</p>
<p>也可将电压从U2输入，用I1测量钳将电流从I1输入,开关旋转至参数I1U2位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关，测量I1或U2之值。</p>
<h2 id="a-44d945e7">6．三相三线配电系统相序判别</h2>
<p>旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔，C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右，则被测系统为正相序；若测得相位为60°左右，则被测系统为负相序。</p>
<p>换一种测量方式，将A相接入U1插孔，B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔，C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°，则为正相序；若测得的相位值为240°，则为负相序。</p>
<h2 id="a-6d82f584">三相四线系统相序判别</h2>
<p>旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔，B相接U2插孔，零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右，则为正相序；若相位显示为240°左右，则为负相序。</p>
<h2 id="a-884614db">8．感性、容性负载判别</h2>
<p>旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端，负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°～90°范围，则被测负载为感性；若相位显示在270°～360°范围，则被测负载为容性。</p>
<h1>参比工作条件</h1>
<p>(1)环境温度：(23±5)℃</p>
<p>(2)环境湿度：(45～75)%RH</p>
<p>(3)被测信号波形：正弦波、β=0.02</p>
<p>(4)被测信号频率：(50±0.2)Hz</p>
<p>(5)被测载流导线在钳口中的位置：任意</p>
<p>(6)测量相位时被测信号幅值范围：100～220V、0.5A～1.5</p>
<p>(7)外参比频率电磁场干扰：应避免</p>
<h1>其它技术特性</h1>
<p>1、显示位数：三位半</p>
<p>2、采样速率：3次/秒</p>
<p>3、电源：单个9V迭层电池、电源电流小于5mA</p>
<p>4、外形尺寸</p>
<p>表壳尺寸：192×95×55mm3</p>
<p>钳壳尺寸：140×42×20mm3</p>
<p>钳口尺寸：Φ7mm×9mm</p>
<p>5、重量</p>
<p>表体：280g</p>
<p>测量钳：2×200g</p>
<p>6、储存条件</p>
<p>温度：－10℃～50℃</p>
<h1>工作误差</h1>
<p>1、额定工作条件</p>
<p>1）环境温度：（0～40）℃</p>
<p>2）环境湿度：（20～80）%RH</p>
<p>3）被测信号波形：正弦波、β=0.05</p>
<p>4）被测信号频率：（50±0.5）Hz</p>
<p>5）被测载流导线在钳口中的位置：任意</p>
<p>6）测量相位时被测信号幅值范围</p>
<p>测U1-U2相位时：30V～500V</p>
<p>测I1-I2相位时：10mA～10.00A</p>
<p>测U1-I2或I1-U2相位时：10V～500V、10mA～10.00A</p>
<p>7）外参比频率电磁场干扰：应避免</p>
<p>2、额定工作误差极限</p>
<p>在1所述额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。</p>
<h1>相关资料</h1>
<p>1、数字双钳相位伏安表的妙用</p>
<p>2、现场巧用SMG2000B数字双钳相位伏安表</p>
<p>3、数字双钳相位伏安表产品简介</p>
<p>4、数字双钳相位伏安表产品参数</p>
<p>5、数字双钳相位伏安表的基本操作</p>
</article>
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                                    </div>
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                                    </div>
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