
功率单元的电压、电流丈量均设置了8个档位,,,,,,,,每个档位只丈量在本档位量程的50%~100%领域内的信号,,,,,,,,实现了200倍动态领域内的高正确度丈量。。。。。。。。选取无缝自动转换量程技术,,,,,,,,档位切换时,,,,,,,,数据不迷失的特点可满足宽幅值领域内的动态丈量,,,,,,,,全面纪录被测信息,,,,,,,,不放过每一个细节变动。。。。。。。。AnyWay称为2的N次方自动转换量程规划,,,,,,,,N每增长1,,,,,,,,可有效拓宽一倍的高精度丈量领域。。。。。。。。
——AnyWay
由于用于变频电量丈量的各类功率分析仪不足统一的尺度和规范,,,,,,,,各个厂家对仪器的精度标称方式有所分歧。。。。。。。。
例如:下述是某款进口高精度功率分析仪对于直流和工频的精度标称:
直流精度:0.05%rd+0.1%fs;;;;;;;;
工频精度:0.1%rd+0.05fs。。。。。。。。
除了满量程和超量程之表,,,,,,,,正常测试点下,,,,,,,,fs(满量程)大于rd(读数),,,,,,,,可见其现实工频测试精度高于直流测试精度。。。。。。。。两者的满量程误差均为0.15%。。。。。。。。但是,,,,,,,,该仪器在产品手册封面上标称精度是:
直流根基精度:±0.05%;;;;;;;;
互换根基精度:±0.1%。。。。。。。。
精度标称中忽略了影响量更大的满量程误差,,,,,,,,除了标称不严谨之表,,,,,,,,还会给用户直流精度更高的误觉。。。。。。。。
大无数电工仪表在满量程时能够获得最高的精度,,,,,,,,而在较宽幅值领域内,,,,,,,,较幼读数时,,,,,,,,误差增大。。。。。。。。以上述仪表为例,,,,,,,,下表列出了其在宽幅值领域内分歧读数时的直流丈量的相对误差。。。。。。。。
表1、标称0.1级的某进口高精度功率分析仪在宽幅值领域内的现实丈量精度
| 序号 | 读数占量程的比例(%) | 读数误差(%) | 量程误差转换为读数误差(%) | 总误(%) |
| 1 | 100 | 0.05 | 0.1 | 0.15 |
| 2 | 50 | 0.05 | 0.2 | 0.25 |
| 3 | 20 | 0.05 | 0.5 | 0.55 |
| 4 | 10 | 0.05 | 1 | 1.05 |
| 5 | 5 | 0.05 | 2 | 2.05 |
| 6 | 2 | 0.05 | 5 | 5.05 |
| 7 | 1 | 0.05 | 10 | 10.05 |
| 8 | 0.5 | 0.05 | 20 | 20.0 |
可见,,,,,,,,在宽幅值领域内,,,,,,,,随着读数的减幼,,,,,,,,读数误差不变,,,,,,,,而量程误差变动与读数成反比,,,,,,,,读数越幼,,,,,,,,量程误差越大。。。。。。。。
现实丈量中,,,,,,,,为相识决这样的问题,,,,,,,,通常选取多个传感器进行换档,,,,,,,,每个传感器只丈量较窄的领域,,,,,,,,多个传感器输出经自动转换量程后衔接至仪表,,,,,,,,仪表接受到的信号根基在仪表量程左近较窄的区域,,,,,,,,降低传感器和仪表精度受读数的影响。。。。。。。。这种自动转换量程方式的不及之处在于传感器及自动转换量程开关数量多,,,,,,,,系统复杂,,,,,,,,占地面积大,,,,,,,,成本高。。。。。。。。
WP4000变频功率分析仪的功率单元决定了仪器的丈量正确度,,,,,,,,功率单元属于数字化前端,,,,,,,,蕴含大量程、直接丈量为主的SP系列变频功率传感器和幼量程、与一次传感器配套使用为主的DT系列数字变送器。。。。。。。。所有功率单元的电压、电流丈量均设置了8个档位,,,,,,,,每个档位只丈量在本档位量程的50%~100%领域内的信号,,,,,,,,在200倍动态领域内,,,,,,,,总误差均满足精度指标。。。。。。。。以B型功率单元为例,,,,,,,,标称精度为读数的0.1%,,,,,,,,那么,,,,,,,,在0.5%~100%满量程领域内,,,,,,,,均能满足总误差幼于0.1%。。。。。。。。同样是标称精度为0.1%,,,,,,,,WP4000变频功率分析仪的现实丈量精度远远优于上述仪表。。。。。。。。
WP4000变频功率分析仪选取无缝自动转换量程技术,,,,,,,,档位切换时,,,,,,,,数据不迷失的特点可满足宽领域内的动态丈量,,,,,,,,全面纪录被测信息,,,,,,,,不放过每一个细节变动。。。。。。。。AnyWay称为2的N次方自动转换量程规划,,,,,,,,N每增长1,,,,,,,,可有效拓宽一倍的高精度丈量领域。。。。。。。。
更多特点:
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