Фильтр по тематике

Цифровые измерители мощности серии 66200

В статье представлены цифровые измерители мощности серии 66200 производства компании Chroma, используемые для измерения мощности в однофазных системах питания переменного тока и других параметров.

01.09.2013 243 0
Цифровые измерители мощности серии 66200

Цифровые измерители мощности серии 66200 производства компании Chroma ATE (см. рис.) предназначены для измерения мощности в однофазных системах питания переменного тока. Заявленные приборы позволяют проводить измерения и других параметров, представляющих интерес для большинства потребителей.

В измерителях мощности серии 66200 используется современная технология цифровой обработки сигналов (DSP, digital signal processing). Внутренние 16-разрядные аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) с частотой дискретизации до 240 кГц обеспечивают высокую скорость и прецизионную точность измерений. На рынке предлагаются две модификации прибора: 66201 и 66202 (см. табл.).

Модель 66201 применяется для измерения при низких уровнях мощности (максимальная сила тока 2 А). Примерами таких устройств являются адаптеры переменного тока, зарядные устройства для аккумуляторных батарей, ЖК-мониторы и аналогичные приборы.

Модель 66202 позволяет проводить измерения средних уровней мощности (максимальная сила тока до 20 А). По сравнению с другими измерителями мощности подобного класса, представленными в настоящее время на российском рынке, прибор 66202 обеспечивает великолепные функциональность и стабильность.

Цифровые измерители мощности серии 66200 производства компании Chroma ATE оснащены четырьмя дисплеями на передней панели с пятиразрядными семисегментными светодиодными индикаторами, а также опциональным дистанционным управлением с помощью интерфейсов USB или GPIB.

Оборудование производства Chroma ATE соответствует современным тенденциям по защите окружающей среды и уменьшению энергозатрат в соответствии с международным стандартом ENERGY STAR и российским МЭК 62301-2011. Соответствие данным требованиям означает, что представленные цифровые измерители мощности серии 66200 имеют пониженное энергопотребление, которое практически отсутствует в режиме ожидания.

Прибор 66200 позволяет измерять:

  • напряжение (Uдейст, Uпик+, Uпик–);
  • ток (Iдейст, Iпик+, Iпик–);
  • мощность (P, коэффициент мощности, кажущуюся мощность ВА, реактивную мощность ВАР);
  • коэффициент амплитуды (пик-фактор) для напряжения и тока;
  •  частоту переменного напряжения.

Измерители мощности обеспечивают измерение малых токов в диапазоне до 10 мА и разрешение по мощности 0,1 мВт. Погрешность измерения мощности в режиме без нагрузки составляет менее 2%.

Для расчёта параметров активной мощности предусмотрены не только традиционные методы усреднения, но также методы на основе накопленной энергии. Это даёт возможность получить точные значения даже при нестабильных уровнях потребления мощности или при работе в нелинейных режимах, например в режимах работы на выпрямительные устройства.

Предлагаемые приборы позволяют проводить измерение гармоник напряжения и тока до 50-го порядка. Они обладают возможностью отображения измеренного значения постоянной составляющей входного напряжения.

Помимо основных параметров пользователь сможет определить величину пускового тока, суммарные гармонические искажения тока и напряжения (THD). Кроме того, модель 66202 позволяет проводить испытания на соответствие предельным значениями с функцией определения GO/NG

(ГОДЕН / НЕ ГОДЕН). Эта функция позволяет задавать пределы соответствия, несоответствия и автоматически отображать сообщения PASS / FAIL (ТЕСТ ПРОЙДЕН / НЕ ПРОЙДЕН) в соответствии с определёнными пользователем критериями.

Корпус измерителей мощности (ширина 1/2U и небольшая высота 2U) был специально создан для более удобной интеграции в испытательные системы.

Конкурентная цена измерителя мощности серии 66200 позволяет использовать его в лабораторных измерениях и в автоматизированных системах тестирования на производстве.

© СТА-ПРЕСС

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

01.09.2013 243 0
Комментарии
Рекомендуем
К 130-летию со дня рождения  великого советского физика  Игоря Евгеньевича Тамма.  Часть 5. Как были открыты плазмоны

К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 5. Как были открыты плазмоны

Продолжаем серию статей о научном наследии Игоря Тамма. В предыдущих статьях мы рассмотрели, как его идеи, изложенные в статьях 1930–1950-х годов, повлияли на развитие нового научного направления «плазмоники», изучающего взаимодействие света с электронами в металлах и эффекты локализации света в объёмах меньше его длины волны. В частности, мы разобрали некоторые темы: современные быстродействующие электрооптические модуляторы, поверхностные состояния Тамма, запрещённые фотонные зоны, фотонные кристаллы («Современная электроника» № 7–9, 2025), а также экситон-поляритоны и фонон-поляритоны («Современная электроника» № 4, 2026). В этой статье мы расскажем о том, как научное предвидение Игоря Тамма позволило правильно прогнозировать именно те направления исследований, где были открыты объёмные и поверхностные плазмоны.
27.07.2026 СЭ №6/2026 194 0
Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Данная статья является продолжением работы «Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности» (Современная электроника. 2025. № 7. С. 39–43), в которой приведены экспериментальные данные импульсной компоненты естественного электромагнитного поля (И.К. Э-М. П.) ОНЧ-диапазона (600…3600 Гц), синхронно зарегистрированные на двух разнесённых по широте авроральных обсерваториях ПГИ Баренцбург (78,08°, 14,2°; арх. Шпицберген) и Ловозеро (67,97º, 35,08º; Мурманская обл., РФ). Для сопоставления сейсмической активности с АЧХ и АВХ И.К. ОНЧ-сигнала использованы архивные данные норвежской сети NORSAR, а также приведены некоторые характеристики гелиогеофизических факторов, влияющих на состояние нижней ионосферы: вариации магнитного поля Земли (Hx, Hy, Hz) и временны́е периоды освещённости Солнцем нижних слоёв ионосферы (h < 90 км) в пунктах регистрации ОНЧ-сигнала. Приёмно-регистрирующая аппаратура, используемая на обсерваториях, выполнена по идентичной схеме и состоит из приёмника ОНЧ-диапазона со взаимно ортогональным расположением приёмных рамочных антенн [1] и последовательного анализатора спектра импульсных сигналов [2].
24.07.2026 СЭ №6/2026 306 0

  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться