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产品和服务

固纬电子的 GPM-8320/8330/8320-60/8330-60 是专门为测量三相交流电源的功率而设计的数字功率计,适用于大多数电气和电子产品测试应用(GPM-8320/8320-60提供2个模块,GPM-8330/8330-60提供3个模块),型号后缀的"-60"表示其直接测量输入的最大电流可达 60A。该产品测试带宽可达 DC,0.1Hz~100kHz,采用 16 位 A/D、采样率 300kHz。还提供 5"TFTLCD 显示屏、5位数测量显示、25 种不同的功率测量参数,有着高精度测量能力。GPM-8320/8330/8320-60/8330-60 还具有波形显示功能(电压/电流/功率)、 积分测量功能、各阶谐波测量和分析(50/60Hz 测量符合 IEC61000-4-7要求)外部互感器输入端子和各种通信接口。这些功能帮助用户实现清晰、便捷、准确的功率测量,使其成为同类产品中功能齐全、性价比高的功率表。
GPM-8320/8330/8320-60/8330-60 提供多种输入电压配置接线模式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)。用户可以根据自己的具体要求选择接线方式,测量特定接线方式的参数,甚至计算效率。此外,1000V 的额定输入电压和 60A 的输入电流,其中GPM-8320/8330 可支持最小电流挡位至 0.5A(分辨率可达 0.1mA),功率测量分辨率 0.1mW,波峰因素可达3(半量程 CF 可达6或 6A),且电压/电流/功率测量能力可达 +(0.1% 读值+0.05% 挡位)。用户可以选择不同的测量模式(AC+DC/AC/DCN-MEAN ),为功率测量提供多达 25 个相关参数。这些参数包括电压(Vms/ac/VdcVmn/+pkN-pk)、电流(lrms/lac/ldc/l+pk/1-pk)频率(VHz/IHz)功率(P/P+pk/P-pk),波峰因数(CFV/CFI)视在功率(VA)无功功率(VAR)功率因数(PF)相位角(DEG)、总谐波失真(THDV/THDI)、最大电流比(MCR)和 MATH 计算功能。
GPM-8320/8330/8320-60/8330-60 还有效地利用了 TFTLCD 显示器的优势,以数值和图形的方式提供参数测量结果。在数值方面,它提供了一般模式和多种模式。一般模式包括 4 个选项卡(page1~page4),每个选项卡可显示 10 个测量参数(2 个主要测量 +8 个监测测量)。用户可以自由组合这些参数,以显示来自各个模块的测量结果。多种模式可以同时显示三个模块的测量结果,特别适合比较模块之间的测量差异,例如三相不平衡。该模式还提供了4个选项卡,每个选项卡可以显示8个测量参数。在图形显示方面,他们提供了一种简单的示波器模式,以波形格式显示电压、电流和功率参数。此外,该显示器提供了数值或条形图显示,用于测量和分析各阶谐波信号,不仅满足了制程测试中对准确性和清晰可读性的需求,还满足了研发、设计和质量验证上多样性的测量应用要求。
GPM-8320/8330/8320-60/8330-60 在辅助量测的机制 /功能上的表现,也是全方位的。对于需要测量大电压的应用,它们提供可与外部电压互感器一起使用的 VT 比率设置。而针对大电流的测量,则取决于电流互感器的类型,是电压输出型还是电流输出型。如果它是电流输出型,可以直接锁定在仪表的后面板上,并与 CT比率设置一起用于测量。如果是电压输出型,则可以通过 GPM-8320/8330/8320-60/8330-60 提供的外部电流传感器输入端子(EXT1/EXT2)进行测量。自动换挡可自定义需要的换挡挡位,以节省不必要的换挡时间。10000笔内部存储器可以按照 GPM-8320/8330/8320-60/8330-60 设置的更新速率或用户定义的时间间隔存储测量数据,以供后续分析。
在数据采集和存储方面,GPM-8320/8330/8320-6018330-60 提供了各种通信接口,包括 RS-232C/SB device(虚拟 COM/LAN 或选配的 GPIB。用户可以根据自己的习惯或与现有的系统接口搭配,选择编写读取测量结果的程序。USB host 可以支持GPM-8320/8330/8320-60/8330-60 的屏幕捕获、内部数据记录和固件更新。对于那些需要使用外部信号控制或数据记录器进行数据记录的人,GPM-8320/8330/8320-60/8330-60还提供了一个选配的数字1/0(DA12)接口(必须在出厂前安装),该接口可以连接到 PLC或数据记录器等外部控制器,以满足自动测量或长时间记录应用的需求。

 

规格

输入

GPM-8320/8330

项目

规格

输入类型

压/  通过电阻分压器浮动输入;通过分流器浮动输入

测量挡位

电压 l5SV, 30V, 60V, l5OV, 300V, 600V, 1OOOV

电流 直接输入 0.5A,lA,2A, 5A, l0A, 20A

传感器输入 EXTl: 2.5V,5V,l0 V;EXT2: 50mV,l00 mV,200mV,500mV,lV,2V

输入阻抗

电压 输入电阻接2MΩ

电流 宜接输入范围 0.SA ~ 20A 输入电阻 接近5MΩ

传感器 输入 输入范2.5V ~lOV(EXT l) 输入电阻接100 

输入范围50mV ~2V (EXT 2) 输入电阻 20 

连续最大允许输入

电压 l .5kV或均方根lkV取 较小值

电流 直接输入范0.5A ~20A 峰值为 100 A或均方根值为30A,取较小值

传感器输入 峰值小干或等于额定范围的 5倍

输入带宽

DC, O,l Hz - 1OOkHz

连续最大共模电压

600 Vr ms , CAT II

Line filter

选择 OFF 或ON (截止 频率500 Hz)

频率滤波器

选择OFF 或ON (截止 频率500 Hz)

A/D 转换器

同时转换电压和电流输入分辨率16位最大转换率约为300kH z

显示更新问隔

当数据更新间隔为 l OOms 时 数字显示10项显示更新间隔为200ms。

当数据更新间隔为 100 ms或250 ms, 并且数值显示设置为矩阵或所有项目时 ,显 示更新间隔为 500 ms。

波形显示更新间隔大约为 l s。

电压和电流精度

项目

规格

要求

温度 23士 5℃

湿度 30- 75% RH

输入波形 正弦波峰值因3

共模电压 0V

显示位数 5

频率滤波器 打开以测量200 Hz或以下的电压或电流

预热30分钟后 测量范围改变后(零电平补偿 更新间隔为250  ms

精度

DC (0.1 % 读值 + 0.2% 挡位)

0.1Hz≦ f <45Hz (O.l%读值+ 0.2 % 挡位)

45 Hz≦ f≦66Hz (O.l % 读值+ 0.05 %挡位)

66Hz<f≦l kHz (O.l %读值+ 0.2 % 挡位)

lkHz<f≦l0kHz (0.07*f)%读值+ 0.3%挡位)

10kHz<f≦100kHz (0.5% 读值+ 0.5 %挡位 [{0.04x(f-l0)}%读值] 超过750V的电压值,其中30kHz<f≦l00Hz 仅为参考值

温度系数

Add ±0.03% 读值/℃5至18℃(或28 40℃范围内

当line filter 开启时

45 -66 Hz Add 0.3 % 读值

< 45Hz Add 0.1 % 读值

峰值系数设置为6或6A时的精度

当峰值因子设置为 3时,通过将测量范围误差加倍获得的精度

数据更新闻隔引起的精度变化

当数据更新间隔为100 ms时,自动,将读数的0.05%增加到0.1Hz至lkH z的精度

零位补偿或量程变化后

增加0.02% 挡位/℃至直流电压精度

将以下值添加到直流电流精度

5 mA/10 mA/ 20 mA/ 50 mA/100 mA/ 200mA 挡位 5µA/℃

0.5 A/1A/ 2A/ 5A/ 10A/ 20A 挡位 500µA/℃

外部电流传感器输入 (/ EXT l) l mV/℃

外部电流传感器输入 (/ EXT 2) 50µV/℃

峰值系数设置为6或6A时的精度

当峰值因子设置为 3时,通过将测量范围误差加倍获得的精度

数据更新间隔引起的精度变化

当数据更新间隔为 100 ms,自动 将读数的0.05%增加0.1 Hz至l kH z的精度

有功功率精度

项目

规格

要求

与电压和电流条件相同

功率因数 1

精度

DC (0.1%读值 + 0.2 % 挡位)

O. lHz≦f<45Hz (0.3% 读值+ 0.2 % 挡位)

45 Hz≦f≦66Hz (0.1 % 读值+ 0.05 % 挡位)

66Hz<f≦lkHz (0.2 %读值+ 0.2 %挡位)

lkHz<f≦l0kHz (0.1 % 读值+ 0.3% 挡位 [{0.067x (f-1)}% 读值]

10kHz<f≦l00kHz (0.5% 读值+ 0.5 %挡位 [{0.09x(f-l 0)}% 读值]

功率因数的影响

当功率因数(入) = 0 (S 视在功率

0.1% of S for 45Hz≦f≦66Hz

士{ (0.1 + 0.15 x f)% of S }对千高达100kHz的参考数据

.f是输入信号的频率 单位为 kH z

when O <入< l (<θ>: 电压和电流的相角)

(功率读数) X  [(功率读数误差 %)功率范围 %) x (功率范围 /表示视在功率值+ {tan <θ>×(  O时的影响}]

 

规格

当li ne filte r 开启时

45 ~ 66Hz Add 0.3 %读值

< 45Hz Add 1 %读值

温度系数

与电压和电流的温度系数相同

峰值系数设置为6 或6A时的 精度

当峰值因子设置为3时,通过将测范围误差加倍获得的精度

视在功率精度 S

电压精度+电流精度

无功功率精度 Q

视在功率精度+ ( l0004 入2) - (l 入2) xl00%

功率因数精度入

/入-入/1.0002)   cos0-cos{0+sin-l ( 0%/100 时功率因数的影当电压和电流处于额定输入的测 范围时

相位差精度θ

[I 0-cos-l( / l.0002)I+ sin-1 ( - 0 % / 100 时功率因数的影晌]1  位当电压和电流处千额定输入的测量范围时

峰值系数设置为6 或6A时的 精度

当峰值因子设置为 3时,通过将测呈范围误差加倍获得的精度

数据更新间隔引起的精度变化

当数据更新间隔为100 ms 时,且为自动时 将读数的0.05%增加到0.1Hz 至lkH z的精度

电压、电流和有功功率测量

项目

规格

测量方法

数字采样法

波峰系数

3 or 6(6A)

接线系统

单相,双线 (l P2W)

挡位选择

选择手动或自动

自动挡位

自动挡位增加 当满足以下任一条件时 挡位会增大

Crest factor 3 Vrms  l rms 超过当前设定测量挡位的130%

输入信号Vpk  l pk值超过当前设置测量挡位300%。Crest factor 6 Vrms l rms 超过当前设定测量挡位130%

输入信号Vpk  l pk值超过当前设萱测量挡位600%Crest factor 6A Vrms 或l rms 超过当前设定测量挡位的 260%

输入信号的Vpk 、 l pk值超过当前设置测量挡位的600%

 

自动挡位下降 当满足以下所有条件时 挡位下降

Crest factor 3 Vrms 或l rms 小于等千测量挡位的 30%

Vrms 或l rms 小于等于下—个较低测量挡位的 125%

输入信号Vpk  l pk值超过当前设置挡位300%Crest  factor 6 or 6A Vrms l rms 小于等千测 挡位30%。

Vrms 或l rms 小于等千下—个较低测量挡位的 125%

输入信号的Vpk 、 l pk值超过当前设置测量挡位的600%

显示模式切换

Vrms (电压和电流的真有效值)

电压平均值(校正到电压的均方根值和电流的真有效值的校正平均值)

AC

DC

测量同步源

选择电压,电流 或关闭在自 动更新率的情况下 从配备的元件中选择电压或电流

Line filter

选择关或开(截止频率为500 Hz)

峰值测量

根据采样的瞬时电压、瞬时电流或瞬时功率测昼电压、电流或功率的峰值 最大值、最小值

零电平补偿

删除测量单位的内部偏移(测量挡位更改后)

测量参数

电压 Vrms, Vmn, Vdc, Vac 频率 1Hz and VHz

电流 lrms, Ide,  lac 电压峰值 V+pk and V-pk

有功功率 p 电流峰值 l + pk and I-pk

视在功率 VA 有功功率峰值 P+pk and P-pk

无功功率 VAR 总谐波失真 THDI and THDV

功率因数 PF 数学计算 MATH

波峰系数 CFI, CFV 最大电流比 MCR

相角 DEG

频率测量

项目

规格

测量项目

电压和电流

测量频率挡位

数据更新间隔 测量频率范围

01 s 20Hz≦f≦ lOOkHz

0.25 s 10Hz≦f≦100kHz

0.5 s 5Hz≦f≦ l 00 kHz

1s 2.0Hz≦f≦l 00 kHz

2s 10Hz≦f≦100 kHz

5s 0.5Hz≦f≦l00 kHz

10s 0.2Hz≦f≦l00 kHz

20s 0.1Hzf≦100 kHz

Auto ('') 0.1Hzf≦100 kHz

('')通过超时设置限制测量下限频超时 下限频率

1s 2.0Hz

5s 0.5 Hz

10s 0.2 Hz

20s 0.1 Hz

 

规格

测量挡位

六种类型之间的自动切换 100mHz, lHz, 10Hz, 100Hz, lkH z, 10kHz, and 100kHz

频率滤波器

选择关或开(截止频率为5OOHz )

精度

要求 当输入信号电平为测 挡位30%或更高如果波峰因数设置为 3

如果波峰系数设为6或6A, 则为60%或更高)

.当测200Hz 或以下的电压或电流时,频率滤波器打开

(0.06 % 读值)

积分测量

项目

规格

模式

选择手动积分模式、标准积分模式或重复积分模式

计时器

通过设置计时器自动停止积分

可选范围:0小时00分00秒至9999小时59分59秒

精度

(功率精度(或电流精度+ 0.1% 读值)(固定挡位)

挡位设置

自动挡位或固定挡位可用于积分

计时器精度

0.02 %

远程控制

可使用外部远程信号进行启动、停止和复位操作(选配)

谐波测量

项目

规格

项目

电压、电流、功率

测量方法

零交叉同时计算法

频率范围

10 Hz ~ 1.2kHz

FFT 数据长度

采祥率、窗口宽度、分析指令上限,·,

 

 

FFT 数据长度

采样率、窗口宽度、分析指令上限,·,

4096(50Hz / 60Hz 和更新率必须大于等于0.5s时自动切换)

基频 采祥率 窗口宽度 分析指令上限

45Hz -55Hz f x 512 10 50

54Hz  -66Hz fx512 12 50

1024

基频 采样率 窗口宽度 分析指令上限

10Hz67Hz f X l024 l 50

67Hz―150Hz f X 512 2 32

150Hz300Hz f X 256 4 16

300Hz600Hz f x 128 8 8

600Hz -1200 Hz f x64 16 4

精度

频率 电压 电流 功率

l OHz≦f <45Hz 0.15% 读值 0.15%读值 0.35%读值

+ 0.35 %挡位 + 0.35%挡位 + 0.50% 挡位

45Hz≦f< 440Hz 0 15 %读值 0 15 %读值 0.25%读值

+ 0.35 %挡位 + 0.35%挡位 + 0.50 % 挡位

440Hz≦f <1.2kHz 0 20% 读值 0 20% 读值 0.40%读值

+ 0.35 %挡位 + 0.35%挡位 + 0.50 % 挡位

* 50Hz/ 60Hz 符合 IEC 61000-4-7 (更新率必须大于0.5s)

谐波计算:FFT方法 其中FFT数据长度分为1024 和4096两种类型

* FFT数据长度根据测信号的频率和更新自动切换

D/ A 输出(选配)

项目

规格

输出电压

每个通道标准值±5V FS ( 最大值约±7.5 V)

输出通道数

12

输出项目

每个通道可设 V, I , P, VA, VAR, PF, DEG, VHZ, IHZ, Vpk, lpk, WP, WP士,q, q士,O ff

精度

每个测参数的准确度 + 0.2% of FS) (FS=5 V)

D/A 转换分辨率

16 bits

最小负载

100

更新间隔

与数据更新间隔相同在自动更新速率的情况下 更新间隔等于信号间隔超过100

温度系数

0.05 %/℃ of FS

远程控制输入/输出信号(选配)

项目

规格

远程控制输入信号

EXT HOLD, EXT TRIG, EXT STA RT, EXT STOP, EXT RESET

远程控制输出信号

INTEG BUSY

I /0 level

TTL

1/0 逻辑格式

Negative logic, Falling edge

* Q (VAR)、S (VA)、 (PF) 和<ll (DEG) 来源干经过计算的电压、电流和有功功率等测 因此对干失的信号 从采用不同方法的其他仪器获取的值可能与从 GPM-8320/8330获取的值不同

* 当电流或电压小于额定范围的0.5% 时(当峰值设置为6小于或等于1%), SQ 将显示“零" 0  将显示"--"

通用

 

 

Note

以下是在规范范围内操作GPM-8320 /8330 所需的基本条件

 l 年校:每年 电源电缆必须接地以确保准确性 

 操作环境: l8-28℃( 64.4~82.4 F) 输入电压和电流必须是标准正弦波.

 湿度: <80%RH, 功率因数必须为1

  土  +%  系数必须为 3

 该规格适用于至少预30分钟并慢速运行.共模电压必须为

 


产品数据手册待更新……