Analizatory i rejestratory parametrów



Podobne dokumenty
Analizator i rejestrator sieci trójfazowych

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

PQM-701Z. Index: WMPLPQM701Z. Beschreibung. Technische Daten. Program do obsługi Analizatorów serii PQM - Son

SOLAR300N. SOLAR300N Rel /01/10

NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE

Badaj jakość zasilania analizatorem PQM-707

POMIARY PARAMETRÓW SIECI ENERGETYCZNYCH

System monitoringu jakości energii elektrycznej

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE

Opis właściwości przyrządu

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

Wyznaczanie budżetu niepewności w pomiarach wybranych parametrów jakości energii elektrycznej

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SYSTEMÓW POMIARU PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH W ASPEKCIE OCENY ENERGOCHŁONNOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH

TEKST PRZEZNACZONY DO DALSZYCH KONSULTACJI

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI

EMDX 3 system nadzoru

Praktyczne aspekty monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci OSP

KARTA AKTUALIZACJI. Karta aktualizacji nr 2/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

NOWOŒÆ. Przykład zastosowania. x12

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

RAPORT O JAKOŚCI ENERGII

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii

Kyoritsu KEW Analizator jakości energii klasy S

Nowe Titre de la présentation. Pomiar, analiza i jakość energii elektrycznej

10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23 C ±1 C (73,4 F ±1,8 F) Od 0 do 50 C (od 32 do 122 F) ±0,15% odczytu na C

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

CVM-A1500. Analizator sieci z pomiarem jakości zasilania. Jakość pod każdym względem. Pomiar i kontrola

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ND40. - analizator jakości sieci energetycznej. a * PrzykŁad zastosowania

ND1 analizator jakości sieci energetycznej

Trójfazowy system do automatycznego testowania z licznikiem kontrolnym i zintegrowanym źródłem prądu i napięcia

ND25 MIERNIK PARAMETRÓW SIECI.

ANALIZATOR TOPAS 1000 (FLUKE 1760) POMIARY PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Parametry jakościowe energii elektrycznej

Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej i ich interpretacja przy naliczaniu bonifikat

Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks

Jakość energii w smart metering

Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej

Analizator Hioki 3196

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

Sonel PQM-707 Analizator jakości zasilania Skrócona instrukcja obsługi

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZYPADKU

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

ND40 V V A * Ethernet www/ ftp / smtp. Ethernet TCP IP RS-485 USB HOST /SD CARD. 1

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

COMBI419 Rel /05/12

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO PODSTAWA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ W ELEKTROENERGETYCE

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA

Instrukcja użytkowania programu KEW 6310_norma

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA DOSTAWĘ INFRASTRUKTURY LICZNIKOWEJ DLA SYSTEMÓW AMI

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Technologicznie zaawansowane

Indeks: WAPROANALIZA4 Oprogramowanie analizatorów z serii PQM

CENNIK PRODUKT OPIS CENA NETTO HANDY GEO A

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

Pomiary mocy i energii elektrycznej

Technika mikroprocesorowa oraz

Laboratorium Analizy i Poprawy Jakości Energii Elektrycznej.

Pomiary mocy i energii elektrycznej. Katalog produktów Electrocorder 2013

ELSPEC BLACKBOX G4000 Analizator jakości energii klasy A

VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2012

Model PQ-Box 200. Dane techniczne. Analizator jakości energii / Rejestrator zakłóceń

SO-52v11-eME. analizator jakości energii z funkcją rejestratora. Zastosowanie

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Licznik energii z certyfikatem MID

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW, ZALECEŃ, STANOWISK I NORM MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA WYMAGAŃ STAWIANYCH INFRASTRUKTURZE POMIAROWEJ AMI SPIS TREŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/ /06/1011/2015

Miernik cęgowy AX Teoria i praktyka

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI ANALIZATOR JAKOŚCI ZASILANIA PQM-707

C.A Całościowa analiza sieci elektrycznej w zasiegu ręki. Analizator jakości sieci elektrycznej

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Licznik energii z certyfikatem MID

Transkrypt:

Analizatory i rejestratory parametrów sieci PQA823 i PQA824 Tomasz Koczorowicz Włoska firma HT ITALIA wprowadziła do swojej oferty nowe analizatory i rejestratory parametrów sieci elektrycznej. Przyrządy mierzą i rejestrują wszystkie parametry wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 poz. 623) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz w normie PN-EN 50160. Aby zrozumieć zasadę działania rejestratora, należy poznać zasadę gromadzenia przez niego danych. Mierniki PQA823 (rys. 1) i PQA824 próbkują z częstotliwością 12,8 khz wyznaczając przebieg analizowanego sygnału. Odpowiada to 256 punktom na cykl pomiarowy, który trwa 20 ms i jest równy okresowi przebiegu sygnału. Przyrządy, podczas jednego cyklu pomiarowego, rejestrują w swojej pamięci podręcznej wszystkie parametry wybrane przez użytkownika do rejestracji. Operator Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nazywane dalej rozporządzeniem, określa parametry jakościowe energii elektrycznej dla poszczególnych grup przyłączeniowych. W dalszej części artykułu pokazano, jak korzystając z analizatora PQA823 (PQA824) można sprawdzić parametry związane z jakością zasilania wymienione we wspomnianym rozporządzeniu. Miernik w przypadku systemów elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć podłączany jest do przekładnika napięciowego. Operator wprowadza w nastawach przyrządu odpowiednią wartość przekładni napięciowej, a podczas analizy uzyskanych wyników uwzględnia deklarowany błąd przekładnika napięciowego. Przyrząd automatycznie przelicza zmierzone wartości napięcia na rzeczywiste, występujące w sieci średniego lub wysokiego napięcia. pkt. 1. Wartość średnia częstotliwości, mierzonej przez 10 sekund w miejscach przyłączenia, powinna być zawarta w przedziale: a) 50 Hz ± 1% (od 49,5Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia, b) 50 Hz +4% / -6% (od 47Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia. Operator wybiera do rejestracji parametry napięcie i częstotliwość. Ustala okres uśredniania 10 sekund oraz czas Rys. 1. Rejestrator PQA823 ustala tzw. okres uśredniania w zakresie od 1 s (minimalny) do 60 min (maksymalny). Analizatory spośród danych zgromadzonych w pamięci podręcznej w okresie uśredniania (np. dla okresu uśredniania 5 s jest to 250 wyników) wyszukują i obliczają dla każdego parametru wartość minimalną, maksymalną oraz średnią. Właśnie te trzy informacje, po upływie każdego kolejnego okresu uśredniania, zapisują w pamięci głównej przyrządu, a następnie, po zakończeniu procesu rejestracji udostępniają operatorowi. Taka metoda kompresji danych znacznie wydłuża okres czasu, w którym można rejestrować parametry systemu elektrycznego i jest zgodna z wymaganiami obowiązujących przepisów. Sprawdzenie jakości zasilania zgodnie z obowiązującym prawem Rys. 2. Wykres zmiany częstotliwości w czasie Rys. 3 Tabela z wynikami pomiaru częstotliwości 2 Elektroinstalator 10/2007 www.elektroinstalator.com.pl

rejestracji jeden tydzień. Po zakończeniu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru wartości średniej częstotliwości zobrazowanymi w formie wykresu (rys. 2) lub tabeli (rys. 3). Rozporządzenie (dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I i II): pkt. 2. W każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń: a) ± 10% napięcia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 110 kv i 220 kv, b) +5% / -10% napięcia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 400 kv. pkt. 3. Przez 95% czasu każdego tygodnia wskaźnik długookresowego migotania światła Plt spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie powinien być większy od 0,8 (dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I i II) lub 1,0 (dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III-V). wskaźnik migotania światła (tzw. flicker). Ustala okres uśredniania 10 min oraz czas rejestracji jeden tydzień. Po zakończe- Rozporządzenie (dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III-V): pkt. 2. W każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego. Operator wybiera do rejestracji parametr napięcie. W zależności od rodzaju sieci jednofazowa, trójfazowa trójprzewodowa lub trójfazowa czteroprzewodowa są to różne napięcia. Ustala okres uśredniania 10 min oraz czas rejestracji jeden tydzień. Po zakończeniu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru wartości średniej skutecznej napięcia zasilającego zobrazowanymi w formie wykresu lub tabeli (rys. 4). Rys. 5. Wykres zmiany współczynnika migotania w czasie Rys. 4. Tabela z wynikami pomiaru napięcia Rys. 6. Tabela z wynikami pomiaru współczynnika migotania Tomtronix www.elektroinstalator.com.pl Elektroinstalator 10/2007 3

niu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru wskaźników krótkookresowego P st oraz długookresowego P lt migotania światła dla każdej fazy w formie wykresu (rys. 5) lub tabeli (rys. 6). Miernik oblicza wskaźnik długookresowego migotania światła na podstawie sekwencji 12 kolejnych wartości wskaźników krótkookresowego migotania światła P st mierzonych przez 10 min (rys. 6) występujących w okresie 2 godzin, według wzoru: P sti = wskaźnik krótkookresowego migotania światła, P lt = wskaźnik długookresowego migotania światła. Obliczenia wykonywane są zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50160 oraz rozporządzenia. pkt. 4. W ciągu każdego tygodnia 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych a) składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego, powinno mieścić się w przedziale od 0% do 1% (grupy przyłączeniowe I i II) lub do 2% (grupy przyłączeniowe III - V) wartości składowej kolejności zgodnej, b) dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego powinno być mniejsze lub równe wartościom określonym w tabeli. Tablica z wybranymi parametrami PQA823 i PQA824 Parametr Zakres pomiarowy Dokładność Napięcie 1000 V ±(0,5% + 2 cyfry) Anomalie napięciowe 1000 V ±(1,0% + 2 cyfry) Przepięcia (tylko PQA824) 6000 V ±(10,0% + 100V) Prąd 3000 A ±(0,5% + 0,06% zakresu) Prąd rozruchowy 3000 A ±(1,0% + 0,4% zakresu) Moc czynna 9,999 kw ±(1,0% + 6 cyfr) Moc bierna 9,999 kvar ±(1,0% + 6 cyfr) Moc pozorna 9,999 kva ±(1,0% + 6 cyfr) Energia czynna 9,999 kwh ±(1,0% + 6 cyfr) Energia bierna 9,999 kwarh ±(1,0% + 6 cyfr) Energia pozorna 9,999 kwah ±(1,0% + 6 cyfr) od 0,20 do 0,50 1,00 o Cos j od 0,50 do 0,80 0,70 o od 0,80 do 1,00 0,60 o Harmoniczne DC, AC do 49 ±(5,0% + 5 cyfr) Częstotliwość 42,5 69,0 Hz ±(0,2% + 1 cyfra) Wskaźniki migotania Pst, Plt 0,0 10,0 zgodnie z PN-EN50160 Operator wybiera do rejestracji parametr niezrównoważenie. Ustala okres uśredniania 10 min oraz czas rejestracji jeden tydzień. Po zakończeniu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru jednego ze wskaźników asymetrii NEG% czyli ilorazu średnich (w okresach 10-minutowych) wartości skutecznych składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego do wartości składowej kolejności zgodnej w formie wykresu Rys. 8. Tabela z wynikami pomiaru harmonicznych wszystkie harmoniczne napięcia. Ustala okres uśredniania 10 minut oraz czas rejestracji jeden tydzień. Po zakończeniu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru zawartości poszczególnych harmonicznych w sygnale w formie wykresu lub tabeli (rys. 8). pkt. 5. Współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia zasilającego THD, uwzględniający wyższe harmoniczne do rzędu 40, powinien być mniejszy lub równy 3% (grupy przyłączeniowe I i II) lub 8% (grupy przyłączeniowe III-V). Rys. 7. Wykres zmiany wskaźnika asymetrii NEG% w czasie (rys. 7) lub tabeli. Przyrząd mierzy i oblicza ten parametr zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50160 oraz rozporządzenia, wg wzoru: E r = składowa symetryczna kolejności przeciwnej napięcia, E d = składowa symetryczna kolejności zgodnej napięcia. Rys. 9. Wykres zmiany współczynnika odkształcenia harmonicznymi THDU w czasie 4 Elektroinstalator 10/2007 www.elektroinstalator.com.pl

harmoniczne napięcia THD. Ustala okres uśredniania 10 min oraz czas rejestracji jeden tydzień. Po zakończeniu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru współczynnika odkształcenia harmonicznymi napięcia zasilającego THDU w formie wykresu (rys. 9) lub tabeli. Przyrząd podczas obliczania współczynnika uwzględnia wyższe harmoniczne do 40 włącznie zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50160 oraz rozporządzenia wg wzoru: u h = wartość względna napięcia w procentach składowej podstawowej, h = rząd wyższej harmonicznej napięcia. pkt. 6. Warunkiem utrzymania parametrów napięcia zasilającego w granicach określonych w pkt 1-5 jest pobieranie przez odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej, przy współczynniku tgϕ nie większym niż 0,4. Operator, aby sprawdzić, czy warunek ten był spełniony podczas rejestracji dowolnego parametru spośród wymienionych w rozporządzeniu, powinien jednocześnie rejestrować moc czynną i cosϕ. Rys. 10. Ekran konfiguracji rejestratora zgodnie z normą PN-EN 50160 W analizatorach i rejestratorach PQA823 i PQA824 przewidziano możliwość automatycznej konfiguracji przyrządu pod kątem rejestrowania wszystkich tych parametrów związanych z jakością zasilania, które zostały wymienione w normie PN-EN 50160. Operator wybiera z menu konfigurację EN50160 (rys. 10) przyrząd jest przygotowany do rejestracji. Charakterystyka PQA823 i PQA824 Możliwości funkcjonalne PQA823 i PQA824 znacznie wykraczają poza opisane powyżej funkcje pomiarowe. Pracę przyrządów nadzoruje system operacyjny Windows CE. Przyrządy wyposażono w kolorowy, podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny TFT VGA (320x240 pikseli, 65536 kolorów) oraz dużą 15 MB wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy o pamięć zewnętrzną typu pen drive oraz compact flash (rys. 11). Urządzenia należy traktować jako analizatory i rejestratory parametrów sieci (m.in. migotanie i asymetria napięcia), www.elektroinstalator.com.pl Elektroinstalator 10/2007 5

Rys. 11. Gniazda wyjściowe analizatora Rys. 13. Przykładowe ekrany miernika Rys. 12. Elastyczny przekładnik prądowy 3000 A analizatory i rejestratory harmonicznych (do 49.), rejestratory anomalii napięciowych, rejestratory prądów rozruchowych, rejestrator przepięć (tylko PQA824) oraz oscyloskopy przemysłowe. Przyrządy mogą jednocześnie rejestrować do 251 parametrów systemu elektroenergetycznego. Pamięć wewnętrzna o pojemności 15 MB umożliwia zapis wszystkich 251 parametrów z okresem uśredniania 10 min przez okres około 2 miesięcy. Mierniki są przystosowane do analizy instalacji jednofazowych, trójfazowych trójprzewodowych oraz czteroprzewodowych. Zostały wyposażone w 4 wejścia prądowe, dzięki czemu mierzą rzeczywistą wartość prądu w przewodzie neutralnym oraz w 5 wejść napięciowych. Mogą współpracować zarówno ze standardowymi, sztywnymi przekładnikami tzw. cęgami Dietza jak i przekładnikami elastycznymi tzw. pasami Rogowskiego z własnym zasilaniem (FlexEXT) lub zasilanymi z miernika (FlexINT). Komplet 4 pasów Rogowskiego FlexINT (rys. 12) z zakresem prądowym 3000 A wchodzi w skład wyposażenia standardowego przyrządów. Operator, podczas trwania procesu rejestracji, może niezależnie obserwować on line na monitorze przyrządu dowolne parametry systemu elektroenergetycznego mając do dyspozycji kilka ekranów miernika, ekran oscyloskopu (przebiegi napięć i prądów), ekran z wykresem wskazowym lub ekran ze wskaźnikiem słupkowym harmonicznych (histogram) (rys. 13). Ma również w dowolnym momencie dostęp do informacji o zawartości pamięci, rozmiarze zapisanych danych oraz stopniu zapełnienia pamięci. Przyrządy, uwzględniając bieżący stan nastaw (liczbę rejestrowanych parametrów oraz okres uśredniania), przeliczają ilość wolnego miejsca w pamięci na czas rejestrowania, który pozostaje do zapełnienia pamięci. Każdy ekran przyrządu ma swoją pomoc kontekstową, która spełnia rolę instrukcji obsługi. Operator może zabezpieczyć się przed niepowołaną ingerencją osób postronnych w konfigurację miernika uaktywniając hasło dostępu. Przyrządy wyposażono w akumulator litowo-jonowy oraz w możliwość zasilania zewnętrznego. Przy zaniku zasilania przyrząd automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe. Analizator PQA824 jest najbardziej rozbudowanym funkcjonalnie przyrządem serii. Od PQA823 różni się możliwością rejestracji przepięć w dwóch trybach trybie wolnym, z próbkowaniem 256 razy na okres, oraz szybkim, z próbkowaniem 4000 razy na okres (co 5 µs). W skład wyposażenia mierników wchodzi specjalistyczne oprogramowanie TopView w języku polskim do współpracy z komputerem. Wyniki pomiarów mogą być przeglądane w postaci tabel lub wykresów, filtrowane oraz drukowane. Każdy użytkownik doceni możliwość programowania nastaw przyrządu z poziomu PC oraz aktualizacji oprogramowania przez internet. Mierniki współpracują z komputerem przez złącze USB. Wyniki pomiarów można także przenosić na komputer za pomocą pen drive. Każdy przyrząd standardowo zaopatrzony jest w indywidualne świadectwo sprawdzenia wykonane przez laboratorium producenta pracujące w systemie ISO9001, co jest istotne z punktu widzenia wszystkich tych użytkowników, którzy funkcjonują w oparciu o system kontroli jakości ISO. Świadectwo zawiera wyniki pomiarów parametrów mierzonych przez przyrząd. Urządzenia spełniają wymagania Dyrektyw nowego podejścia 73/23/EEC, 93/68/EEC Unii Europejskiej i zostały oznaczone symbolem zgodności CE. Tomasz Koczorowicz TOMTRONIX 6 Elektroinstalator 10/2007 www.elektroinstalator.com.pl