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DGDY-3H三相程控精密测试电源使用方法

  • 适用于电力系统的电测、热工、远动、调度等需要检验高精度标准信号源的电力部门
  • 产品说明书 技术参数 附件清单
  • 提醒:关于咨询、购买、维护及产品故障等相关服务,致电客服。

三相程控精密测试电源操作方法

一、使用指南

(一)接线

    使用DGDY-3H前,首先要接上电源,DGDY-3H供电电源为单相工频220V,通用于国内一般的市电。背板上有电源插座,接上电源后打开电源开关,功率源开始上电工作,上电后功率源处于输出停止状态,操作界面停留在开机主界面上面。然后可以进行负载接线操作,负载接线也可以在上电之前进行。
接线一定要在标准源输出停止的状态下进行,否则容易导致电压短路和电流开路等故障。
电压接线严禁对地短路。
电流在输出停止的状态下可以进行接线,而不用对标准源断电。
电压和电流输出可以有单点连接。
注意:电压输出不可短路,电流输出不可开路。

(二)前面板

产品的前面板示图如图1所示。 三相程控精密测试电源前面板 接线端子说明三相程控精密测试电源接线端子说明表

(三)后面板

后面板根据不同的选配功能,其布置不一样
标准的输入端子(1---5)
第一脚(PIN1):信号(其他颜色)
第二脚(PIN2):未用
第三脚(PIN3): 5V电源 未引出
第四脚(PIN4):未用
第五脚(PIN5):地(黑色)
当配置为电能输入时:
相对常见的电能表脉冲输出方式,DGDY-3H脉冲输入接线方法:
三相程控精密测试电源脉冲输入接线方法图 当电表为无源脉冲时,合上时光隔关断,断开时光隔导通.
当电表为有源脉冲时,高电平光隔导通,低电平时光隔关断
电表的脉冲正端接 信号---1,负端接 5---地
当配置为SOE输入时
用户必须提供无源的输入节点,或者5V的湿节点。
其用法同电能输入。
三相程控精密测试电源脉冲输入接线方法图

二、界面操作

(一)按键说明

1) 0~9:用于在输入框里面输入数据;
2) 小数点:用于在输入框中输入带小数的数据;
3) 10.0%↑键:当操作焦点位于调节滑块上时,可以用来将当前输出值增加额定值的10%,其余同类的按键以理类推;
4) TAB键:用于顺序切换操作的焦点位置;
5) BAK键:在输入框中删除光标左边的已输入值;
6) ESC键:退回上一个界面,在主界面上再次按下ESC键可关断所有的输出;
7) Enter键:在输入框里面按下Enter键将当前数值下发给功率源并输出;在调节滑块上按Enter键将切换输出状态,原来处于输出状态则切换到关断状态,反之亦然;
8) 方向键:可以移动操作焦点所在位置,当操作焦点处于输入框内时,左右键将移动光标所在位置;
9) 旋钮:顺时针旋转旋钮,操作焦点从左到右向下一行一行移动;逆时针旋转旋钮,操作焦点将从右到左向上一行一行移动。在输入框或者调节滑块上面按下旋钮可以切换输出状态。
注意:在输入框内按下旋钮并不会将输入框的当前值下发给功率源,而是只是切换源的输出状态,输出保持原来的值。

(二)主界面

    主界面用于选择各个功能单元,目前有:电压电流、频率调节、相位调节、功率三相四线、功率三相三线,5个功能界面可以选择。 在主界面上按下旋钮或者Enter键,将进入相应的界面。

(三)电压电流界面操作说明

    电压电流界面分成两大部分,左边是有关电压输出状态的信息,右边是电流的输出状态信息,两个部分又各自分成两部分,上半部显示当前输出相的波形以及当前输出的频率和相位信息,下半部分是操作区,可以在这里对当前输出状态进行设定、修改等操作。电压电流界面示图见图2。三相程控精密测试电源电压电流界面示图图2 电压电流界面示图 界面元素说明:(以下名称所指对象请参见图2)
1)输出状态指示灯:黑色的指示灯表示当前相正处于输出状态,白色的指示灯表 示当前相没有输出。
2)输出波形图:分别指示当前电压和电流各相的输出波形图。
3)当前电压各相频率:指示abc三相的输出频率。
4)操作焦点:指示当前操作的对象,操作焦点所在对象外围有虚线框标志,当操作焦点在输入框内时会有光标指示。
5)单位指示:表示下面的输入框数据的单位。
6)输入框:输入框用于输入当前相需要更改成的数据,也指示对应相的当前输出值,输入值在按回车(Enter)键后有效。在输入框内按回车键会将当前相设置为输出状态。在输入框内修改数据并按回车生效后,系统会自动将光标移动到输入框的第一个字符处,如果因为各种原因输入不成功则光标会停留在原处不动。
7)调节滑块:用于按照额定值的一定百分比调节对应相的输出值。
8)三相同步选择框:三相同步选择框用于选择是否同步调节三相输出。
三相同步有效时:调节滑块时三相输出值会在各自当前输出值上加减额定值的一个百分数,但是使用调节滑块改变数值并不会改变各相的输出状态,比如B相电压处于停止状态,调节A相的滑块增加10%那么B相的值也将相应增加10%但是B相还将处于输出停止状态,只是输出值已经设置给了功率源,下次切换B相的输出时B相将按照修改后的值输出。而如果在输入框内更改了某相的输出值,则会将当前各相的输出值都调整为当前的输入值并且三相全部输出。当三相同步有效时,如果使用旋钮切换某相的输出状态,则其余各相将以当前相的输出状态为准调节各自的输出状态。 三相同步无效时:各相之间没有同步调节关系。
9) 三相输出相位值:指示当前各相的相位值。
10) 坐标轴:横轴表示时间,纵轴为幅度值。
假设现在要让Ua输出122V的电压,可按如下两种方法进行操作:
开机默认100V
第一种方法:使用调节滑块调节输出。
第一步:使用旋钮或者TAB键,或者方向键,将操作焦点移动到Ua标志所在的调节滑块上。
第二步:然后按10.0%↑键(也可以使用别的百分比的按键),输出值(可以在输入框内看到)将向上按额定值(220V)的10%递增一直到122。
第三步:按下旋钮或者Enter键切换到输出状态。这一步也可以在第二步之前进行。
第二种方法:使用输入框。
第一步:使用旋钮或者TAB键,或者方向键,将操作焦点移动到Ua标志所在的调节滑块右边的输入框内。
第二步:按数值键输入需要输出的电压值122。
第三步:按下回车键,功率源将按照设定值输出122V的交流电压。

(四)频率调节界面操作说明

    频率调节界面分成两大部分,上半部分是电压电流输出状态和输出波形的信息显示,下半部分是调整控制区域,可以在这里设定或调整频率值,并且提供了对电压电流的开关控制功能。频率调节界面请看下图3。界面元素的说明请参看5.2.3节的电压电流界面说明。 803具有分相频率可变的功能,频率调节范围在45~55HZ。可以在对应相的输入框中输入需要的频率并按下回车键来调节,也可以通过调节滑块来调节。AB相的频率相互锁定为同一个频率值。 C相单独可调。三相程控精密测试电源频率调节界面图3 频率调节界面频率调节时不会影响当前的幅值和相位,并且不会改变当前各相电压电流的输出状态。
在频率调节界面上,调节滑块不具备切换输出状态的功能。

(五)相位调节界面操作说明

三相程控精密测试电源相位调节界面图4 相位调节界面    相位调节界面分左右两大部分,左边为三相电压的信息显示和控制区域,右边为三相电流的信息显示和控制区域。相位调节界面图样请参看图4,界面元素的说明请参看5.2.3节的电压电流界面说明。
三相程控精密测试电源相序图图5 相序图     电力系统中A、B、C三相的幅值达到最大值的顺序称为相序,DGDY-3H的相位输出默认为顺序即为A-B-C的顺序,这样预设A相相位为零度,由图5可以看出B相相位滞后A相120度,用正数表示则B相为240度。由图5可以看出C相超前A相120度,因此预设C相相位为120度。并且默认A相电压和A相电流相位一致,B相电压和B相电流相位一致,C相电压和C相电流相位一致,这样在默认情况下各相输出的功率因素都为1。
    在调节滑块上按下10.0%↑键那么当前相的相位将增加360×10%=36度,按下其它量值的键依理照推。在调节滑块上按下旋钮或Enter键将会切换当前相的输出状态,原来处于输出状态的将会关闭输出,原来没有输出则会开始输出。在输入框上按下Enter键如果原来处于输出状态也不会关断输出。在输入框上按下旋钮将会切换输出状态。
    在电力系统中由于各种感性或容性负载的存在常常会导致线路中的电压和电流不会同时达到最大值,比如负载呈容性那么电流就会先于电压达到最大值,而呈感性的负载其上的电压会先于电流达到最大值,这样在同相电压电流之间就出现了相位差,而这种同相电压电流之间的相位差就称之为相角。DGDY-3H电压电流的任意一相的相位都可以随意设置,因此可以非常方便地模拟实际电力系统中的各种负载情况。
比如:设置Ua=220V,Ia=1.5A,Ua相位为0度,Ia相位为30度,那么我们知道此时电流在相位上超前电压30度,也就是电路呈容性,同时可得:
视在功率:Sa=220×1.5=330VA
有功功率:Pa=Sa×Cos(-30)=330×0.866=285.788瓦
无功功率:Qa=Sa×Sin(-30)=330×-0.5=-165乏
功率因素:Cosφ=Cos(-30)=0.866

(六)功率输出界面(三相四线)操作说明

三相程控精密测试电源功率输出界面图6 功率输出界面    如图6所示,功率输出界面从上到下分为四大部分,四个部分是相对独立的,除了最上面的第一部分为信息显示外,II、III、IV部分都为调节输出的操作部分,每部分都可以独立完成对对当前功率的输出调节,但又各有差异。三种调节方式的组合提供了尽可能方便实用的操作方法。在使用一种方式调节功率输出时,其它部分的数据会自动根据当前输出情况改变。应当注意的是,II、III、IV部分的数值并不一定表示当前的输出值,应当看作为预设值,从I部分的输出状态指示灯可以直观的看出当前每相的输出状态。用户在输入框内输入数据后只有按下回车键才可以确认输出。
在三相四线的接线方式下时,功率的计算公式为:
S=UI
P=UICosφ
Q=UISinφ
U、I为相电压和相电流,φ为U、I之间的相位差角。
I:信息显示部分
显示当前输出信息,包括输出状态指示灯和总视在功率,总有功功率,总无功功率以及A、B、C三相的视在功率信息。
总S:为三相总的视在功率之和。
总P:为三相有功功率之和。
总Q:为三相无功功率之和。
A相S:为A相视在功率。
B相S:为B相视在功率。
C相S:为C相视在功率。
II:按功率调节输出
    在这里可以直观方便地设置当前相的有功功率和无功功率,数值为带正负号的数值。输入的数值自动限制在功率源在当前设定电压下所能输出的最大功率范围内,也就是说系统是在设定的电压不变的前提下调节电流的大小和相位。系统将根据输入的有功和无功的数值自动判断是感性还是容性,并计算当前功率因素和输出的电压电流及其相位等信
息。当前相的有功和无功可以同时输入完后再在其中的一个输入框内按回车键确认输入。注意:输出确认正确后光标应当回到输入框的左边第一个字符处,否则为输入不正确可以再次按确认键来确认输入。
III:按功率因素调节输出
在这个调节区域内可以在不改变当前电压电流大小的情况下调节当前输出的功率因素,配合感性和容性的选择可以使得用户能够方便的得到当前想要的输出状态。
容性、感性选择框:
这两个选择框同一时刻只能选中一个,而且当输出没有无功时两个都不选中。改变容性或者感性选择时,相位的改变总是相对于电压相位的,即总是固定当前的电压相位来调
节电流的输出相位。如果原来相应相的电流为输出状态那么改变容性感性选择时,当前相应相的电压电流输出的输出角度立即得到改变;如果原来电流没有输出,那么相位将
在下次电流启动输出时得到改变。 功率因素输入框:
功率因素输入的范围为-1~+1,系统自动限制输入到有效范围内。输入功率因素后按下确认键,系统将在当前电压电流的设定值下根据设定的功率因素计算相应的有功和无
功输出的功率,并计算当前电压电流的相位。

(七)按电压电流相位调节输出

    这一部分主要是为了提供给用户当前的电压电流和相位信息,调节电压电流和它们之间的相位虽然是最直接的方法,但是却和思维习惯不合,因为从电压电流和相位到功率及功率因素还要经过运算的过程。不过有些情况下也许需要这样直观的表达,所以这里也提供这样的调节方式,以尽可能满足用户操作方便的需求。
IV:功率输出界面(三相三线)操作说明
三相程控精密测试电源功率输出界面(三相三线)操作说明图 图7功率输出3相3线 三相三线功率界面如图7所示,对于三相三线的负载,DGDY-3H的功率由Ua、Uc和Ia、Ic输出,在接线时将Ua接负载的Ua,Uc接负载的Uc,Un接负载的Ub。
在三相三功率输出时,总是默认负载为三相输出为对称的。
DGDY-3H认为输出的电流是线电流,电压是相电压。φ的值为相电压和相电流的夹角,具体物理意义及各物理量之间的关系请看图8。被检设备应当使用两表法接线方式。
P: 源输出总有功功率。
Q: 源输出总无功功率。
Cosφ:总功率因素。
Uab:AB线电压
Ia: A线电流。
φ: 功率因素角。
Pa、Pc:两表法测得到的两个功率。
Ucb:CB线电压。
Ic: C线电流。
其中P=Pa+Pc。因为为对称负载,所以Uab=Ucb,Ia=Ic。
三相程控精密测试电源相电压与相电流物理意义及各物理量之间关系图 图8 在进入和退出三相三操作界面时源自动关断所有输出通道。
a)谐波界面操作说明
三相程控精密测试电源谐波界面操作说明图     谐波输出界面用于设置电压电流的谐波输出,首先在基波有效值框内输入基波的大小,再在右边02次~22次输入框输入要叠加的各次谐波含有率,然后将控制焦点调节到启动按钮上按下旋转编码器或者回车键源即启动谐波输出,各次谐波可以叠加在一起,但是电压和电流的谐波含有率不能超过一定的限制,具体可以输出的谐波含有率范围请参见5.8谐波输出章节说明。在此界面里按下Shift键可以改变要操作的相。各相输出有效值显示各相输出的包含谐波分量的总有效值,总畸变率显示当前输出相的总畸变率。

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