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衡水录波仪二、运行准备2.1.PC机需求CPU : Intel Pentium 4(或兼容) 2.8GMHz以上处理器操作系统:Windows NT/2000/XP/Win7RAM : 2GB或以上显卡及显示器:1024×768/16bit色 推荐1280×960以上串行口(可选):标准RS-232C串行口网络接口:802.3 100M2.2.运行准备2.2.1.设备通讯运行前,需要配置PC机与录波仪的通讯选择项。由PMR程序的”通讯设置”按钮或TRIAL程序的”菜单\设置\通讯设置”进入。在此选择通讯方式。在此页设置串行通讯口的参数。“本机端口”,指的是PC机的端口。在此页输入录波仪的IP。录波仪的IP显示在状态条上。1、串行口(COM)使用随机附带的专用串行通讯线连接PC机和录波仪。分别在PC机和录波仪上选择所用的串行端口,并选择相同的波特率。波特率的选择取决于通信线路的长度,如不改变串口通讯线,则不必更改。更改录波仪的串口设置后,应重新启动。2、网络(TCP/IP)录波仪的IP可在其本机设置。在录波仪运行后,从其状态栏读取IP,并填入此对话框的“IP”一栏。建议使用随机附带的直联网络线连接PC机和录波仪;如果是跨地域联网,应基于对网络充分了解做出正确的设置,并应确认所使用的网络线、交换机等设备处于良好的运行状态。2.2.2.参量配置部分参量配置内容可以在录波仪上进行;使用PC机软件,可以进行全部设置。运行前,至少应设置:1.模拟通道:名称、代号,额定值、变比。2.开关量通道:名称、代号、接入逻辑。3.派生量:根据需要配置派生量。

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衡水录波仪故障启动方式模拟量:突变、过量、欠量开关量:变位(闭合、断开)6.故障记录容量1GB7.通讯串行口:1个RS-232C端口, 通讯波特率115200bps。使用专用串口通讯电缆(5芯)网络:1个10/100Mbps 802.3u接口8.显示屏6.4” 262144色TTF显示屏。分辨率:640×4809.机箱尺寸(mm)448 (宽) ×178(高)×318(深)10.重量14kG(含铝合金包装箱)11.工作电源AC220V±15% 50Hz±0.5Hz;DC220V±15%三、录波仪 结构3.1.前面板示意图3.2.后面板示意图3.3.信号接线在接入被测信号时,应注意确认端子标记;接线错误可以损坏仪器。以下几点应特别注意:3.3.1接线前,确认模拟通道的输入阻抗用万用表电阻档,检查录波仪输入通道内阻:交流电流(AC10A) 通道,内阻 80kΩ直流电压通道,内阻 > 1MΩ(±2000V);> 400kΩ(±500V)3.3.2交流电压接线录波仪的交流电压通道,是每路独立的,即通道内部没有连线。接线时,应按被测信号的要求接线Y接线 接线


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衡水便携式故障录波仪,是以嵌入式操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储功能的便携式装置。 基于DSP的先进数据处理能力,录波仪实现全数字模拟信号滤波,可以根据用户需要,灵活地采用不同的采样频率,可用于暂态电气信号的录制分析。 采用先进工控内核,结合嵌入式操作系统,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能。 录波仪提供上位机软件包,可安装于基于Windows操作系统的计算机, 如笔记本电脑、工程师站、主机等。上位机通过现场总线或局域网与录波仪连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。 录波仪主要功能包括:故障录波:按用户预先定义的故障判据,录波仪实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知上位机,录制的数据保存在存储器上,掉电不失。此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。 实时监测:录波仪接入了16路开关量24路模拟量。录波仪实时计算模拟量有效值,计算量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波同时计算3路,21次)、矢量图多4组,每组多包括6个模拟量)。所有以上数据,包括开关量状态、模拟量波形都可以实时显示。有效值、开关量可以实时传输给上位机。 3天历史曲线:录波仪可以以每秒一点的频率,记录16路开关量和8个模拟量(任选、包括计算量),总计3天,循环记录,用以描述被测信号的长期趋势。录制的数据掉电不失。 发电机总启动电气试验:录波仪可以方便实现任意二组参量的X-Y特性试验,可做曲线拟合。也可以替代振子示波器,录制任选的模拟量有效值。功能覆盖发电机空载试验、短路试验等,以及励磁调解器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。录波仪进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。 录波仪可用于电力系统或其他行业的关键设备的在线监测;也可作为便携式仪器,用于各种工业设备的故障的监录、分析;或利用其数据处理计算能力,作为数据源,向其他系统提供实时数据。


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衡水录波仪便携式故障录波器多功能数据监录仪是以DSP、嵌入式Qt操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储、分析功能可视化的便携式装置。 基于DSP的先进数据处理能力, 实现全数字模拟信号滤波,可以根据用户需要,灵活地采用不同的采样频率, 为100K/S,可用于暂态电气信号的录制分析。 采用先进工控内核,结合嵌入式Qt操作系统,优良的跨平台特性,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能,使人机界面流畅完美。 TH-608CDM便携式故障录波器提供远程机软件包,可安装于基于Windows操作系统的计算机, 如笔记本电脑、工程师站、DCS主机等。远程机通过局域网与连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。 主要功能包括: 故障录波:按用户预先定义的故障判据,TH-608CDM便携式故障录波器实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知远程机,录制的数据保存在 存储器上,掉电不失。此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。 实时监测: 接入了16路开关量、32路模拟量。TH-608CDM便携式故障录波器实时计算模拟量有效值,派生量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波、矢量图。所有以上数据,包括开关量状态、模拟量波形都可以实时显示。有效值、开关量可以实时传输给远程机。 发电机总启动电气试验: 可以方便实现任意二组参量的X-Y特性试验,可做曲线拟合。也可以替代振子示波器,录制任选的模拟量有效值。功能覆盖发电机空载试验、短路试验等,以及励磁调节器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验、频率特性试验等。TH-608CDM便携式故障录波器进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。


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衡水录波仪便携式故障录波器多功能数据监录仪是以DSP、嵌入式Qt操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储、分析功能可视化的便携式装置。 基于DSP的先进数据处理能力, 实现全数字模拟信号滤波,可以根据用户需要,灵活地采用不同的采样频率, 为100K/S,可用于暂态电气信号的录制分析。 采用先进工控内核,结合嵌入式Qt操作系统,优良的跨平台特性,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能,使人机界面流畅完美。 TH-608CDM便携式故障录波器提供远程机软件包,可安装于基于Windows操作系统的计算机, 如笔记本电脑、工程师站、DCS主机等。远程机通过局域网与连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。 主要功能包括: 故障录波:按用户预先定义的故障判据,TH-608CDM便携式故障录波器实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知远程机,录制的数据保存在 存储器上,掉电不失。此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。 实时监测: 接入了16路开关量、32路模拟量。TH-608CDM便携式故障录波器实时计算模拟量有效值,派生量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波、矢量图。所有以上数据,包括开关量状态、模拟量波形都可以实时显示。有效值、开关量可以实时传输给远程机。 发电机总启动电气试验: 可以方便实现任意二组参量的X-Y特性试验,可做曲线拟合。也可以替代振子示波器,录制任选的模拟量有效值。功能覆盖发电机空载试验、短路试验等,以及励磁调节器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验、频率特性试验等。TH-608CDM便携式故障录波器进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。

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衡水录波仪记录自动覆盖录波仪采用循环方式管理故障记录。故障启动后,录波仪生成一个新的记录,如果此时存储空间不足,录波仪会删除旧的一个故障记录,然后保存新记录。录波仪能够保存的记录数目,取决于故障记录的大小,而故障记录的大小由记录格式决定,请参见“故障记录格式”。7.6.记录的 保存在打开的记录列表对话框中,用户可以“ 化”需要保留的记录(F2)。 化的记录,即便是当前旧的记录,也不会被新的记录覆盖。建议将需要长期保存的记录上传至PC机,因为过多的 化记录减少了录波仪的循环存储空间。列表中用图标标明故障记录的状态:未被 化的记录。被 化的记录。7.7.打开故障记录在打开的记录列表对话框中,按“↙”键,打开选定的故障记录,进入分析画面。分析画面如下图:画面横向为时间轴,时间零点为故障启动点,故障前时间显示为负;纵向为幅值,由于各模拟量的额定值可能不同,为方便比较,纵轴采用标幺制,即为“实时值/额定值”。而光标对应处显示为有名值(实际值)。开关量从下向上依次排列,坐标系右侧的“∠xxxx”标明开关量的代号,符号“∠”的尖角位置与开关量的“断开”状态对应,高于此处的位置为“闭合”状态。模拟量曲线与光标对应值使用一致的颜色。全景框,横向为记录的时间全长,纵向为记录的小到 标幺值,显示了记录的“全景”。取景框,显示了当前画面在记录全景中的位置。按“Tab”键,切换键盘操作,共有4组操作:“放大/缩小”、“移动”、“光标1”、光标2”。7.7.1.7放大/缩小方向键 →: 放大取景框时间轴,波形横向压缩。方向键 ←: 缩小取景框时间轴,波形横向展开。方向键 ↑: 放大取景框纵轴(标幺值轴),波形纵向压缩。方向键 ↓: 缩小取景框纵轴(标幺值轴),波形纵向展开。7.7.2.移动方向键 →: 取景框右移,波形向左移动。方向键 ←: 取景框左移,波形向右移动。方向键 ↑: 取景框上移,波形向下移动。方向键 ↓: 取景框下移,波形向上移动。

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衡水SOE测试仪录波仪用于常规的SOE通道分辨率测试。例如一个SOE记录设备的标称分辨率为1ms,要验证该设备的实际分辨率是否符合要求,我们用的信号输出通道依次触发被检验设备的每个DI通道,每个通道触发的间隔时间设定为1ms,所有被测量通道都触发完之后,调取被检验设备的SOE记录,查看其记录的每个通道的触发时间值是否符合测试仪实际输出的触发顺序和间隔时间,这样就能够判定该设备的SOE记录精度是否符合规范。顺序触发模式下的输出时序如下:4-2、逆序触发 触发模式与顺序触发相同,但是触发通道的先后顺序相反。时序图如下:4-3、重复脉冲触发 该模式下所有DO输出通道同步输出1-99个重复脉冲。脉冲宽度和间隔时间可定义为1-9999ms。通常用于对SOE或其它干接点型DI通道做抗干扰滤波特性试验。输出时序如下:5、测试操作步骤1、测试电缆连接使用DB50电缆转接线将的开关信号按顺序连接到被测试的SOE记录设备的DI接线端子上。2、接好测试电缆后接通测试仪电源。开启测试仪电源,按测试需求选择进入不同的触发模式界面。设置触发信号的间隔时间、脉宽、间隔、次数等参数。3、试验触发。按“触发”键,观察被测试的SOE模件上的通道指示灯应能被触发点亮。否则要检查接线是否正确或接触是否牢靠。4、确认所有已连接到测试仪的通道均可被正常触发和复归以后;做好SOE系统侧的记录准备;选择的触发模式和间隔时间,启动触发,触发后约延时5秒后自动复归或按任意键复归。5、从被测设备中调取SOE触发记录,与测试仪发出的实际触发顺序和间隔时间进行比对。


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衡水录波仪通道率定是指设定采样通道实测信号值和真实物理量的对应关系,选择正确的信号通道类型(电压或电流)以及设定通道采样的档位,在软件主界面点击“通道率定”按钮出现图9所示界面。 对于模拟信号采集通道CH1CH2CH3CH4…..CH12,可以选择通道信号类型,信号类型可以是电压或者电流,选定通道类型后仪器将采集点切换到对应的物理通道,如果选择电压信号则对应的电流通道信号将不会被采集,选择电流信号则对应的电压信号通道不会被采集。 如果选定的信号为电压信号还需要选择信号的量程,仪器电压通道采集分为10V/200V/400V三档。 注意:试验过程中一定要正确的选择信号的量程以免通道过电压 选定模拟通道类型以后设定两个采集点和真实物理量的对应关系,一般情况下应尽量选择传感器的零点和满量程点,传感器都是线性变换,对于电压输出型传感器,如果传感器输出电压为V1时对应的物理量为R1,输出为V2时对于的物理量为R2,V1R1V2R2和V1->R1和V2->R2的对应关系已知时,仪器会自动计算出实时采集的物理量值。例如对于导叶位移传感器,假设传感器输出为0V时对应的水力发电机调速器导叶开度为0%,10V时对应的导叶开度为,则设置CH1的率定点1为 0,0 率定点2为10,100则试验过程中仪器会自动显示真实的导叶开度百分数值。 用户也可以选择对指定的通道进行自动率定,选择自动率定后出现图10所示画面 在此窗口点击启动后,仪器自动采集当前通道的电压值显示在通道数值项,用户只需要在待校验的率定点输入对应的物理量值即可,当两个率定点都获得数值后,当前通道校验完成。如果在点击启动前选择了交流有效值,则率定点的通道数值项将显示信号的交流有效值否则显示直流平均值。

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