Pomiar mocy bez styków metalicznych zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy

Podobne dokumenty
CENNIK PRODUKT OPIS CENA NETTO HANDY GEO A

ESCORT OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Miernik impedancji HIOKI IM3536

PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

MIERNIK RLC ESCORT ELC-132A DANE TECHNICZNE

Kompaktowy miernik mocy KEW 6305

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

Miernik cęgowy AX Teoria i praktyka

MIERNIK RLC ESCORT ELC-133A Ogólne dane techniczne

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

Badaj jakość zasilania analizatorem PQM-707

LABORATORYJNY MIERNIK RLC ELC 3133A DANE TECHNICZNE

BlueAir-ST. FlowTemp. 62

Escort 3146A - dane techniczne

Kyoritsu KEW Analizator jakości energii klasy S

Analizator i rejestrator sieci trójfazowych

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Sonel PQM-707 Analizator jakości zasilania Skrócona instrukcja obsługi

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

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

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

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY

Analizatory i rejestratory parametrów

Rejestrator danych True RMS Extech DL160 V/AC - A/AC, CAT III 600 V, 2- kanałowy

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power

KALIBRATOR - MULTIMETR ESCORT 2030 DANE TECHNICZNE

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

Analizator Hioki 3196

Nowa generacja mierników wielofunkcyjnych

DANE TECHNICZNE MIERNIK MOCY. wyłączenia zasilania.

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

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

12V 24V 48V 60V 110/120V 220/240V

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA

Pirometr LaserSight Pirometr umożliwia bezkontaktowy pomiar temperatury obiektów o wymiarach większych niż 1mm w zakresie: C.

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

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

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

C.A 6474 Adapter do pomiaru uziemień słupów. C.A 6472 Miernik rezystancji uziemień i rezystywności gruntu

Załącznik nr 3. Lp. Nazwa towaru 1. tester usterek układów sterowania pojazdu

Laboratorium Podstaw Pomiarów

ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA

EMDX 3 system nadzoru

Indeks: WMPLMPI520 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

Trójfazowe mierniki uzwojeń i przełącznika zaczepów serii TWA Producent: DV-POWER

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LCPRO T INTELIGENTNY SYSTEM DO POMIARU WYMIANY GAZOWEJ INTENSYWNOŚCI FOTOSYNTEZY. Możliwość pełnej kontroli mikroklimatu w komorze pomiarowej!

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

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

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

NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1

Uniwersalny tester sprzętu elektrycznego Megger PAT350

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

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIEŃ MRU-200. SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

FLUKE i200/i200s Przystawki cęgowe do pomiarów prądów zmiennych

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

ТТ TECHNIKA TENSOMETRYCZNA

BM157 - cęgowy miernik z pomiarem mocy i energii 3-fazowej firmy Brymen

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

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

pieczątka firmy Zał. 2

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

Pomiar rezystancji metodą techniczną

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

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

Miernik parametrów instalacji Eurotest MI2086

Technologicznie zaawansowane

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

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

CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C. Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

Wkładki bezpiecznikowe typu CEF Napięcie znamionowe: 3/7.2 kv 20/36 kv Prąd znamionowy: 6.3 A 200 A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

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

CIĄGŁY ROZWÓJ, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

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

Transkrypt:

Pomiar mocy bez styków metalicznych zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy Wstęp Kaoru Kondoh St. Redaktor Tekstów Technicznych Hioki E.E. Corporation Pomiar napięcia z użyciem chwytaków z metalicznymi stykami o dużej przewodności łączył się zawsze z pewnym ryzykiem zarówno dla operatora jak i użytkowanego przez niego sprzętu. Analizując zużycie energii, jak dotąd niestety, ryzyka tego uniknąć nie było można. Nowe, innowacyjne rozwiązania w technice wykrywania napięcia eliminujące styk metal-metal umożliwiają w połączeniu z pomiarem prądu za pomocą czujników cęgowych pomiar mocy wygodny, a przede wszystkim bezpieczny. Dzięki temu użytkownik nie musi się już obawiać wstrząsu elektrycznego, zatrzymania produkcji, a przede wszystkim najgorszego ze wszystkich zagrożeń utraty zdrowia, a nawet życia. Przyrząd wykonujący pomiar mocy oblicza ją na podstawie wyników pomiaru dwóch parametrów napięcia i prądu. Wprowadzenie w technice pomiarowej prądu czujników cęgowych pozwoliło poprawić znacznie komfort obsługi, stąd też przenośne mierniki mocy weszły do powszechnego użycia. Konfigurowanie i używanie takich przyrządów nie wymaga rozłączania testowanego obwodu, tzn. przewody testowanego obwodu mogą być nadal pod napięciem. Dzięki czemu pomiar mocy staje się bardziej przyjazny i efektywny. Pozostała jednak nadal konieczność zakładania w celu pomiaru napięcia chwytaków bezpośrednio na odsłonięte metalowe elementy (na przykład w miejscach dołączenia przewodów). Ze względów bezpieczeństwa miejsca te są zwykle w rozdzielnicach dokładnie zakryte. Efektem tego jest konieczność wykonania kolejno szeregu kłopotliwych czynności: otwarcia skrzynki rozdzielnicy, zdjęcia pokrywy, włożenia izolowanych rękawic i założenia chwytaków pomiarowych napięcia. Zakładaniu chwytaków towarzyszą czasem iskrzenia, a nierzadko zwarcia, które mogą doprowadzić do przerw w dostawie prądu i reklamacji ze strony klientów żądających rekompensat ze powstałe szkody, a nawet do wstrząsów elektrycznych. Stąd też, przed takim pracami wzdragają się nawet profesjonaliści z dużym doświadczeniem. Styk metal-metal generuje wiele zagrożeń Wszystkie te problemy mogłyby być rozwiązane, gdyby można było mierzyć napięcia w miejscach pokrytych izolacją tak, jak w przypadku prądu. Można by było wtedy wykonywać pomiary bez zdejmowania pokryw w rozdzielnicach lub nawet w pewnych okolicznościach Prawa autorskie HIOKI E. E. CORPORATION. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1

Pomiar mocy bez styków metalicznych zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy na zewnątrz rozdzielnic. Taka własność mogłaby przynieść użytkownikowi przyrządu więcej wygody i poczucia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania pomiaru. W dalszej części artykułu zostanie przedstawiona nowa technika, której zastosowanie pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pomiaru mocy, przez umożliwienie pomiaru napięcia w miejscu pokrytym izolacją, bez potrzeby jej usuwania. Na rysunku poniżej przedstawiono czujnik napięcia nowego typu jak również zasadę pomiaru, na której czujnik ten działa. Czujnik napięcia ma wbudowaną elektrodę w formie metalowej płytki. Gdy między testowaną linią a tą elektrodą pojawi się różnica potencjałów, to w związku z powstałym sprzężeniem pojemnościowymi, a także w efekcie zjawiska indukcji elektrostatycznej popłynie wtedy prąd elektryczny. Zjawisko to występuje w układach prądu przemiennego. Nie występuje natomiast w układach prądu stałego, co nie ma większego znaczenia, gdyż mierniki mocy są zwykle projektowane do pracy w układach prądu przemiennego o częstotliwości 50 lub 60 Hz. Wspomniany prąd jest tak mały, że użytkownik może go nawet nie poczuć, zatem jest dla niego całkowicie bezpieczny. Płynie tylko między izolacją przewodu i plastykową obudową czujnika a elektrodą i testowanym przewodem. Prąd ten oczywiście staje się większy wraz ze wzrostem napięcia, lecz zmniejsza się przy zwiększaniu odległości między przewodem a elektrodą nawet, jeśli napięcie to pozostaje stałe. W efekcie pomiar bezpośredni takiego prądu nie pozwala uzyskać danych, których można użyć do obliczenia wartości napięcia. Nowa technika rozwiązuje ten problem, dodając do czujnika napięcia generator napięcia. Wymieniony powyżej, niewielki prąd płynący przez elektrodę jest mierzony, w czasie, gdy w czujniku napięcia jest generowane napięcie. Napięcie to jest regulowane aż do momentu, w którym wartość prądu osiąga zero tak, że oba napięcia stają się sobie równe i prąd nie płynie. Wtedy to napięcie regulowane jest mierzone. Ze względu na to, że prąd płynie od obszaru wysokiego napięcia do obszaru napięcia niskiego, zatem wartość napięcia w tych warunkach, którego efektem jest prąd zerowy jest równoważna wartości napięcia obiektu pomiarowego. Ta metoda pomiaru stała się możliwa, dzięki opracowaniu techniki precyzyjnego pomiaru niewielkich prądów, dokładnego generowania napięcia i jego regulacji oraz zintegrowaniu tych wszystkich własności w jednym, niewielkim przyrządzie pomiarowym. W ten sposób można mierzyć napięcie obiektu docelowego bez wpływu wielkości grubości izolacji na wskazania i bez potrzeby tworzenia styku z metalowymi elementami. Efektem tego jest znaczne zredukowanie przy pomiarze mocy ryzyka porażenia prądem elektrycznym, a także niebagatelne poszerzenie możliwości wyboru w odniesieniu do miejsca pomiaru. Firma Hioki E.E. Corporation, która opracowała tę innowacyjną technikę pomiarową stała się właścicielem licznych patentów z nią związanych. Firma ma nadzieję, że nowa technika, zwiększając bezpieczeństwo i łatwość używania mierników mocy spopularyzuje ten pomiar wśród większej liczby użytkowników niż dotąd. Własnościami opisanymi w niniejszym artykule wyróżnia się cęgowy miernik mocy z funkcją loggera danych pomiarowych PW3365-20 produkowany przez Hioki. Schemat połączeń Generator napięcia Zasada działania Generator napięcia Przekrój poprzeczny Elektroda Czujnik napięcia Wnętrze Mikroprąd =0 Elektroda 100 V 100 V Zmierzone napięcie Równowaga napięć Generowane napięcie Logger energii Zasada pomiaru napięcia bez metalicznego kontaktu Strona 2 Prawa autorskie HIOKI E. E. CORPORATION. Wszystkie prawa zatrzeżone.

Metrologia Miernik mocy HIOKI PW3365-20 Na rynku urządzeń mierzących i rejestrujących moc prądu elektrycznego pojawił się nowy przyrząd zapewniający nieosiągalny dotąd poziom bezpieczeństwa obsługi przy jednocześnie wysokiej precyzji pomiaru. Fot. 1. Miernik mocy PW3365-20 z czujnikami napięcia i prądu Konwencjonalne przyrządy z funkcją pomiaru mocy obliczają ją na podstawie danych uzyskiwanych w trakcie jednoczesnego pomiaru prądu i napięcia. Wiele z nich mierzy prąd metodą pośrednią, tj. za pomocą cęgów, napięcie zaś metodą bezpośrednią wymagającą od operatora dołączenia sond przewodów pomiarowych do dostępnych metalowych elementów instalacji, które często są pod napięciem. O ile metoda pomiaru prądu cęgami zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, o tyle przy pomiarze napięcia, przy sporządzaniu niezbędnych dołączeń, istnieje wysokie zagrożenie porażenia operatora prądem elektrycznym. Miernik mocy PW3365-20 (fot. 1) jest, jak deklaruje jego producent japońska firma HIOKI, pierwszym w świecie przyrządem mierzącym moc dokładnie i bezpiecznie, nie wymagając przy tym od operatora zapewnienia w celu pomiaru napięcia bezpośredniego styku z metalowymi wyprowadzeniami rozłącznika obwodu lub innymi elementami instalacji elektrycznej. Innowacyjną własnością, mającą zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo wykonywania pomiarów, jest zastosowanie w PW3365-20 do pomiaru napięcia specjalnego chwytaka krokodylowego PW9020 (fot. 2) stanowiącego zakończenie przewodu pomiarowego. W chwytak jest wbudowany czujnik bezpieczeństwa, a na przewodzie pomiarowym jest jeszcze zasobnik z układem elektronicznym. To innowacyjne rozwiązanie eliminuje ryzyko zwarcia testowanego obwodu, uszkodzenia przyrządu oraz porażenia operatora prądem elektrycznym w wyniku błędu popełnionego przez tego operatora w trakcie obsługi lub niedostatecznej jego wiedzy na temat bezpiecznego prowadzenia pomiarów. Chwytak PW9020 można zakładać na przewody o różnych średnicach, od 6 do 30 mm. Funkcje i zakresy pomiarowe PW3365-20 mierzy wartości skuteczne i szczytowe napięcia oraz prądu przemiennego. Mierzy też częstotliwość i parametry składowej podstawowej (napięcia i prądu). Na podstawie otrzymanych danych oblicza i wskazuje wartości ponad dwudziestu parametrów mocy, energii i zapotrzebowania na moc (fot. 3). Operator wyposażonego w po trzy kanały napięcia i prądu miernika PW3365-20 może prowadzić pomiary w różnych układach poczynając od jednofazowych-dwuprzewodowych, a na trójfazowych-czteroprzewodowych kończąc. Znamionowy zakres pomiaru przez PW3365-20 napięcia przemiennego wynosi 400 V, całkowity zakres wyświetlania rozciąga się od 5 do 520 V (wartości mniejsze od 5 V są wyświetlane jako 0 V), a zakres efektywny wynosi od 90 do 520 V. PW3365-20 mierzy też napięcie szczytowe do ±750 V, sygnalizując przekroczenie zakresu wyświetleniem komunikatu OVER. Zakres pomiaru prądu zależy od typu użytych cęgów prądowych. Do pomiaru prądów płynących przez obciążenia firma HIOKI oferuje sześć czujników cęgowych na prądy od 5 do 1000 A i dwuzakresowe cęgi elastyczne CT9667 na prądy do 500 i 5000 A. Osobną ofertę stanowią czujniki cęgowe przystosowane do pomiaru prądów upływowych (dwa typy) oraz jeden przekładnik prądowy. Przed pomiarem użytkownik wprowadza do pamięci przyrządu wartość przekładni użytego czujnika, prądowej (CT) lub napięciowej (VT), zależnie od typu. 30 Elektroinstalator 11-12/2014

Zakres pomiaru mocy wnosi od 200,00 W do 6,0000 MW i zależy od wybranej przez operatora kombinacji podzakresów napięcia i prądu oraz użytego typu układu pomiarowego. Wskazanie wyniku pomiaru jest odświeżane co ok. 0,5 s z wyjątkiem sytuacji, w których przyrząd korzysta z pamięci (karta SD, pamięć wewnętrzna) lub wymienia dane z komputerem. Fot. 2. Czujniki napięcia PW9020 Dokładność pomiaru Przy pomiarze przyrządem PW3365-20 napięcia przemiennego dokładność wynosi ±1,5% wartości wskazywanej ± 0,2% wartości pełnozakresowej i uwzględnia dokładność czujnika napięcia PW9020. Przy pomiarze prądu dokładność jest sumą dokładności PW3365-20 równej dla prądu ±0,3% wartości wskazywanej ± 0,1% wartości pełnozakresowej i dokładności czujnika cęgowego użytego do pomiaru. W taki sam sposób oblicza się też dokładność pomiaru mocy. Aby uzyskać na przykład dokładność pomiaru mocy czynnej, trzeba do dokładności PW3365-20 wynoszącej w tym przypadku ±2,0% wartości wskazywanej ± 0,3% wartości pełnozakresowej dodać dokładność użytego czujnika cęgowego (przy współczynniku mocy równym 1). Wyświetlanie PW3365-20 ma kolorowy ekran LCD-TFT o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 320 na 240 pikseli. Użytkownik może korzystać z kliku różnych trybów (ekranów) wyświetlania. W trybie listy ( List ) na ekranie są wyszczególniane wartości napięcia, prądu, częstotliwości, mocy (czynnej, biernej, pozornej), współczynnika mocy, użycia mocy scałkowanej oraz upływu czasu. W trybie U/f są wyświetlane wartości: skuteczna (RMS), składowa podstawowa i szczytowa. Jest też wyświetlana wartość współczynnika mocy. Osobne tryby ekranowe Power i Integ przewidziano do wyświetlania mocy (na kanał i całkowitej) oraz odpowiednio energii. Korzystając z trybu wyświetlania energii, użytkownik odczytuje wartości energii czynnej i biernej, czasów rozpoczęcia i zakończenia rejestracji oraz kosztu energii. Ważną własnością miernika PW3365-20 jest funkcja obliczania zapotrzebowania. W trybie ekranowym Demand są wyświetlane wartości zapotrzebowania na moc czynną i bierną oraz współczynnik mocy. Zestaw trybów ekranowych uzupełniają: Waveform (wyświetlanie przebiegów napięcia i prądu), Zoom (powiększanie wskazania czterech parametrów wybranych przez użytkownika) i Trend (wyświetlanie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej dla jednego parametru wybranego przez użytkownika). Reklama Cęgowy miernik mocy z funkcją rejestracji PW3360-20 Laboratoryjne mieniki mocy AC/DC PW3337 i PW3336 Analizator jakości zasilania 3197 Rejestrator 8870-20 2 kanały Multimetry cęgowe 3280-10 (ACA 1000 A) 3280-20 (ACA 1000 A True RMS) 3287 (AC/DCA 10/100 A True RMS) 3288 (AC/DCA 1000 A) 3288-20 (AC/DCA 1000 A True RMS) Bezpośredni pomiar prądu do 65 A lub cęgami (do 5 ka), w 3/2 kanałach Rejestratory 8860-50 i 8861-50 Miernik rezystancji izolacji IR4056-20 Napięcia pomiarowe: 50/125/250/500/1000 V Rejestrator MR8880-20 4 kanały analogowe i 8 logicznych Pirometry FT3700-20 60,0 550,0 C/12:1 FT3701-20 60,0 760,0 C/30:1 16/32 kanały, 20 MSa/s Analizator jakości zasilania PW3198 Zgodność z IEC 61000-4-30, klasa A Analizator mocy 3390 4 kanały U i I Cęgowe mierniki rezystancji uziemienia FT6380 i FT6381 Bezprzewodowy interfejs Bluetooth (FT6381) ELECTRONICS Sp. z o.o. W Y Ł Ą C Z N Y I M P O R T E R 02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 10 tel./fax 22 649 94 52, 22 648 96 84 www.labimed.com.pl www.elektroinstalator.com.pl www.hioki.pl 31 e-mail: labimed@labimed.com.pl

Metrologia Fot. 3. Płyta czołowa miernika mocy PW3365-20 Interfejsy i oprogramowanie HIOKI montuje standardowo w mierniku mocy PW3365-20 trzy interfejsy: LAN (z funkcją serwera HTTP), USB oraz kart SD. Po połączeniu miernika z komputerem karta SD oraz pamięć wewnętrzna są rozpoznawane przez komputer jako wymienny nośnik pamięci. Danymi zgromadzonymi w pamięci wewnętrznej i na karcie SD, tj. danymi pomiarowymi, ustawień, ekranu i przebiegów można zarządzać, korzystając z programu użytkowego dostępnego bez opłat na stronie internetowej HIOKI. Funkcje tego programu to: ładowanie zapisanych danych bezpośrednio z przyrządu do komputera przez łącze USB lub LAN, sporządzanie wykresów w aplikacji MS Excel na podstawie zapisanych danych, przesyłanie danych ustawień z komputera do PW3365-20 i drukowanie danych. Więcej własności ma program Power Logger Viewer SF1001 oferowany przez HIOKI jako opcja. Standardową procedurę charakteryzującą w skrócie możliwości tego programu można przedstawić jako kolejno: wyświetlenie zapisanych danych, przedstawienie ich w postaci tablicy, poddanie analizie, a na koniec wydrukowanie. Dysponując programem SF1001 można realizować różne opcje wyświetlania takie jak: wykres trendu, zestawienie sumaryczne (np. raport dzienny, tygodniowy lub miesięczny) oraz przebieg. Program SF1001 ma ponadto funkcję kopiowania oraz rozbudowane opcje drukowania (w tym raportów). Funkcje rejestracji Użytkownik miernika może wybrać jako miejsce docelowe rejestracji kartę pamięci SD (pojemność 2 GB) lub mniej pojemną (ok. 320 kb) pamięć wewnętrzną. Odstęp czasowy rejestracji wybiera się ze zbioru wartości 1, 2, 5, 10, 15, 30 s i 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 i 60 min. Jednocześnie dostępna w danym momencie wartość czasu zapisu jest wyświetlana na ekranie. Elementy zapisywane na karcie SD to: dane pomiarowe, obrazy ekranu oraz przebiegi. Gdy wybierze się zapisywanie danych pomiarowych, to przyrząd będzie gromadzić z wybranym odstępem czasowym wartości maksymalną, minimalną i średnią. Na przykład, gdy PW3365-20 pracuje w układzie trójfazowym-czteroprzewodowym i wybrano odstęp czasowy rejestracji równy 30 s, to karcie SD będzie można zmieścić dane za cały rok rejestracji. Obrazy ekranu są zapisywane w plikach BMP, a przebiegi jako dane binarne. Maksymalna pojemność pliku wynosi 200 MB. Po przekroczeniu jej w trakcie zapisu, jest tworzony automatycznie nowy plik, a proces rejestracji nie zostaje przerwany. Użytkownik konfigurując rejestrację, wybiera oprócz odstępu czasowego, metodę rozpoczęcia i zakończenia tego procesu (ręczną lub o wyspecyfikowanym czasie). W razie potrzeby może też wybrać rejestrację powtarzaną. Zasilanie Miernik mocy PW3365-20 można zasilać z zewnętrznego zasilacza sieciowego Z1008 lub opcjonalnego pakietu akumulatorów NiMH PW9002. Akumulatory w pełni naładowane wystarczają na ok. 5 h pracy ciągłej, a czas ładowania nie przekracza 6 h 10 min (przy wyłączonym mierniku). Wymiary i masa PW3365-20 ma wymiary 180x100x48 mm i masę 540 g. Wyposażenie pomiarowe W wyposażeniu standardowym miernika jest komplet czterech przewodów pomiarowych z czujnikiem napięcia PW9020, zasilacz sieciowy Z1008, przewód USB i zestaw różnokolorowych tulejek spiralnych nakładanych na przewody pomiarowe i połączeniowe (cęgów prądowych) w celu ich rozróżnienia. Za dodatkową opłatą można zamówić: program SF1001, pakiet akumulatorów PW9002, nesesery CT1005 i CT1008, kartę pamięci SD Z4001 (o pojemności 2 GB) oraz przewód LAN 9642. W razie potrzeby wymiany akumulatorów HIOKI na nowe można zamówić ich opcję 9459 (bez pojemnika). Ważnym elementem wyposażenia miernika PW3365-20 są cęgowe czujniki prądowe, które HIOKI oferuje jako opcje. Trzeba je zamówić wraz z miernikiem, wybierając stosownie do wymagań realizowanej aplikacji pomiarowej, gdyż bez cęgów nie będzie można będzie mierzyć ani prądu, ani mocy. Do tych celów HIOKI oferuje przekładnik prądowy 9290-10 (1000/100 A), siedem cęgowych czujników prądu (9694 (5 A), 9660 (100 A), 9661 (500 A), 9669 (1000 A), CT9667 (elastyczne, 5000 A), 9695-02 (50 A), 9695-03 (100 A)), a także dwa czujniki prądu upływowego 9657-10 i 9675. Czujniki 9695-02 i 9695-03 łączy się z PW3365-20 przewodem 9219 również opcjonalnym. mgr inż. Leszek Halicki LABIMED ELECTRONICS 32 Elektroinstalator 11-12/2014

Przenośne mierniki mocy mierzą prąd najczęściej metodą pośrednią, tj. za pomocą cęgów, a napięcie metodą bezpośrednią, wymagającą dołączenia sond przewodów pomiarowych do dostępnych metalowych elementów instalacji, które mogą być pod napięciem. O ile operator mierząc prąd cęgami może czuć się bezpiecznie, to przy pomiarze napięcia grozi mu niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Miernik mocy PW3365-20 (fot. 1.) jest według jego producenta pierwszym na świecie przyrządem tego typu mierzącym nie tylko dokładnie, lecz w pełni bezpiecznie. Przy pomiarze napięcia nie ma potrzeby zapewnienia styku bezpośredniego, tj. metalicznego. Własność tę uzyskano, stosując specjalny chwytak krokodylowy PW9020 (fot. 2.), będący zakończeniem przewodu pomiarowego. W chwytak wbudowano czujnik bezpieczeństwa, a na przewodzie pomiarowym umieszczono pojemnik z układem elektronicznym. W efekcie wyeliminowano ryzyko zwarcia testowanego obwodu, uszkodzenia przyrządu i porażenia operatora prądem elektrycznym, gdy popełni on błąd lub będzie miał niedostateczną wiedzę na temat bezpiecznego prowadzenia pomiarów. p r e z e n t a c j a Nowy, przenośny miernik mocy wyprodukowany przez japońską firmę HIOKI zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu obsługi przy jednocześnie wysokiej precyzji pomiaru. Fot. 2. Czujnik napięcia PW9020 miernik mocy HIOKI PW3365-20 mgr inż. Leszek Halicki Labimed Electronics funkcje i zakresy pomiarowe Miernik mocy PW3365-20 mierzy wartość skuteczną i szczytową napięcia oraz prądu przemiennego. Mierzy też częstotliwość i parametry składowej podstawowej napięcia i prądu. Na podstawie otrzymanych danych oblicza i wskazuje na wielofunkcyjnym ekranie wartości ponad dwudziestu parametrów mocy, energii i zapotrzebowania na moc (fot. 3.). PW3365-20 ma trzy kanały pomiarowe napięcia i trzy kanały pomiarowe prądu. Można go eksploatować w różnych konfiguracjach pomiarowych od układów jednofazowych-dwuprzewodowych do trójfazowych-czteroprzewodowych. Maksymalne, mierzone, znamionowe napięcie przemienne wynosi 400 V, przy czym rzeczywisty zakres wyświetlania rozciąga się od 5 do 520 V. Przyrząd wskazuje też wartość szczytową napięcia do ±750 V, sygnalizując przekroczenie zakresu wyświetleniem komunikatu OVER. Zakres pomiaru prądu zależy od typu użytych cęgów prądowych. Do pomiaru prądów płynących przez obciążenia HIOKI oferuje sześć opcjonalnych czujników cęgowych na prądy od 5 do 1000 A i cęgi elastyczne CT9667 z przełączanymi podzakresami prądowymi 500 i 5000 A. W ofercie są też dwa typy czujników cęgowych do pomiaru prądów upływowych i przekładnik prądowy. Zakres pomiaru mocy rozciąga się od 200,00 W do 6,0000 MW i zależy od wybranej przez operatora kombinacji podzakresów napięcia i prądu oraz użytego typu układu pomiarowego. dokładność pomiaru Przy pomiarze napięcia przemiennego dokładność wynosi ±1,5% wartości wskazywanej ±0,2% wartości pełnozakresowej i uwzględnia dokładność czujnika napięcia PW9020. Przy pomiarze prądu dokładność jest sumą dokładności przyrządu równej ±0,3% wartości wskazywanej ±0,1% wartości pełnozakresowej i dokładności czujnika cęgowego użytego do pomiaru. W taki sam sposób oblicza się też dokładność pomiaru mocy. Aby uzyskać na przykład dokładność pomiaru mocy czynnej, trzeba do dokładności PW3365-20 wynoszącej w tym przypadku ±2,0% wartości wskazywanej ±0,3% wartości pełnozakresowej dodać dokładność użytego czujnika cęgowego. wyświetlanie Fot. 1. Miernik mocy PW3365-20 z czujnikami napięcia i prądu PW3365-20 wyposażono w kolorowy ekran LCD-TFT o przekątnej 3,5 cala, rozdzielczości 320 na 240 piksele, o różnych trybach wyświetlania. W trybie listy ( List ) na ekranie pojawiają się wartości: napięcia, prądu, częstotliwości, mocy (czynnej, biernej, pozornej), współczynnika mocy, użycia mocy scałkowanej oraz upływu czasu. W trybie U/f jest wyświetlana wartość skuteczna (RMS), a ponadto wartości składowej podstawowej i szczytowej oraz współczynnika mocy. Do wyświetlania mocy na kanał i całkowitej przeznaczono tryb Power, a do wyświetlania energii tryb Integ. Korzystając z trybu Integ, odczytuje się wartości energii czynnej i biernej, czasów rozpoczęcia i zakończenia rejestracji oraz kosztu energii. W trybie Demand są wyświetlane wartości zapotrzebowania na moc czynną i bierną oraz współczynnika mocy. Bogaty zestaw opcji wyświetlania uzupełniają tryby: Waveform (wyświetlanie przebiegów napięcia i prądu), Zoom (powiększanie wskazania czterech parametrów wybranych przez użytkownika) oraz Trend (wyświetlanie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej dla jednego parametru wybranego przez użytkownika). rejestracja danych pomiarowych Użytkownik miernika konfigurując rejestrację wybiera miejsce docelowe rejestracji danych (kartę SD lub pamięć wewnętrzną), odstęp czasowy rejestracji, metodę rozpoczęcia i zakończenia rejestracji (kończoną ręcznie lub o wyspecyfikowanym czasie), może też wybrać rejestrację powtarzaną. Jako miejsce docelowe rejestracji można wybrać kartę SD (pojemność 2 GB) lub pamięć wewnętrzną (pojemność ok. 320 kb). Odstęp czasowy rejestracji wybiera się z zakresu od 1 do 30 s i od 1 do 60 min, przy czym automatycznie na ekranie 22 w w w. e l e k t r o. i n f o. p l n r 1-2 / 2 0 1 5

jest wyświetlana wartość czasu zapisu dostępnego w tym momencie. Na karcie SD gromadzi się dane pomiarowe, tj. wartości maksymalną, minimalną i średnią, a ponadto obrazy ekranu i przebiegi. Gdy PW3365-20 ma pracować na przykład w układzie trójfazowym-czteroprzewodowym z wybranym odstępem czasowym rejestracji równym 30 s, to karta SD pomieści dane za cały rok rejestracji. interfejsy i oprogramowanie Użytkownik miernika mocy ma do dyspozycji oprócz wymienionego interfejsu kart SD jeszcze interfejs LAN (z funkcją serwera HTTP) oraz port USB. Komputer natychmiast po dołączeniu do niego miernika rozpoznaje kartę SD i pamięć wewnętrzną jako wymienne nośniki pamięci. Danymi zgromadzonymi na tych nośnikach, tj. danymi pomiarowymi, ustawień, ekranu i przebiegów, zarządza się, korzystając z programu użytkowego dostępnego bez opłat na stronie internetowej HIOKI. Funkcje tego programu to: ładowanie zapisanych danych bezpośrednio z przyrządu do komputera przez łącze USB lub LAN, sporządzanie wykresów w aplikacji MS Excel na podstawie zapisanych danych, przesyłanie danych ustawień z komputera do PW3365-20 oraz drukowanie danych. Więcej możliwości ma się jednak korzystając z opcjonalnego programu Power Logger Viewer SF1001. Dysponując tym programem można wyświetlać wykresy trendu, zestawienia sumaryczne (np. raporty dzienne, tygodniowe lub miesięczne) oraz przebiegi. Można też korzystać z funkcji kopiowania i różnych opcji drukowania (w tym raportów). zasilanie Do zasilania miernika mocy używa się zewnętrznego zasilacza sieciowego Z1008 lub opcjonalnego pakietu akumulatorów NiMH PW9002. Akumulatory w pełni naładowane wystarczają na ok. 5 h pracy ciągłej, przy czym Fot. 3. Płyta czołowa miernika mocy PW3365-20 czas ich ładowania nie przekracza 6 h 10 min (przy wyłączonym mierniku). wymiary i masa Miernik PW3365-20 ma wymiary 180 100 48 mm i masę 540 g. wyposażenie pomiarowe W komplecie fabrycznym z PW3365 10 jest komplet czterech przewodów pomiarowych zakończonych czujnikiem napięcia PW9020, zasilacz sieciowy Z1008 oraz przewód USB. Za dodatkową opłatą można zamówić: program SF1001, pakiet akumulatorów PW9002, nesesery CT1005 i CT1008, kartę pamięci SD Z4001 oraz cęgowe czujniki prądowe, których użycie jest niezbędne do pomiaru mocy. Do tego celu HIOKI proponuje czujniki: 9694 (5 A), 9660 (100 A), 9661 (500 A), 9669 (1000 A), 9695 02 (50 A), 9695-03 (100 A), a ponadto czujniki prądu upływowego 9657 10 i 9675, cęgi elastyczne CT9667 (5000 A) oraz przekładnik prądowy 9290 10 (1000/100 A). n r 1-2 / 2 0 1 5 w w w. e l e k t r o. i n f o. p l 23