经验丰富的电机定子综合测试系统供货商
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以下是:经验丰富的电机定子综合测试系统供货商的产品参数
最小起订1
质量等级0.05
是否厂家
产品材质铝合金
产品品牌青岛天正华意电气
产品规格158
发货城市青岛
产品产地青岛
加工定制
产品型号TH
可售卖地全国
产品重量6
产品颜色
质保时间3年
外形尺寸158
适用领域电力电气
质量认证9000
产品功率10
工作温度45
在四川省遂宁市采购经验丰富的电机定子综合测试系统供货商请认准天正华意电气设备有限公司,品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:杨经理-18669895723,QQ:805146545,地址:青岛平度市平安路2号发货到四川省 遂宁市 船山区、安居区、蓬溪县、射洪市、大英县)。 四川省,遂宁市 遂宁市,别称斗城、遂州,四川省辖地级市,位于四川盆地中部,与重庆市、成都市呈等距三角;是成渝经济区区域性中心城市,四川省现代产业基地,以“养心”文化为特色的现代生态花园城市,总面积5322.25平方公里,截至2022年10月,辖2个市辖区、2个县,代管1个县级市。地处丘陵低山地区,气候属亚热带湿润季风气候。市政府驻船山区。2022年末,遂宁常住人口277.2万。
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遂宁SOE测试仪录波仪开关信号发生器项目 规范值 测试条件开路耐压 0-300V Is=0.5uA导通压降 小于2.6V If=100mA电流容量 150mA Vs=2.4V隔离特性 1500V DO通道间注:测试装置断电时所有接点为开路状态3、输出插座(DB50)线号表引脚号 标识 功能说明 引脚号 标识 功能说明1DO-16A 开关量输出通道16 26DO-8B 开关量输出通道82DO-15A 开关量输出通道1527 DO-7B 开关量输出通道73 DO-14A 开关量输出通道1428DO-6B 开关量输出通道64DO-13A 开关量输出通道1329DO-5B开关量输出通道55DO-12A 开关量输出通道1230DO-4B 开关量输出通道46DO-11A 开关量输出通道1131DO-3B 开关量输出通道37DO-10A开关量输出通道1032DO-2B 开关量输出通道28DO-9A开关量输出通道9 33 DO-1B 开关量输出通道19NC空 34NC空10DO-8A 开关量输出通道8 35AI+ 11DO-7A 开关量输出通道7 36GNDA 12DO-6A 开关量输出通道637AO-13DO-5A 开关量输出通道5 38 NC空14 DO-4A 开关量输出通道4 39NC 空15DO-3A开关量输出通道340DC14V 16DO-2A 开关量输出通道2 41DI_B 17DO-1A开关量输出通道1 42 GND_232 18DO-16B开关量输出通道1643DC5V 19DO-15B开关量输出通道1544DC5V20DO-14B 开关量输出通道1445NC 空21 DO-13B 开关量输出通道1346 DI_A 22 DO-12B 开关量输出通道1247RXD_23223DO-11B 开关量输出通道1148 TXD_232 24DO-10B开关量输出通道1049NC空25DO-9B 开关量输出通道9 50NC 空4、开关信号输出等效电气图二、开关信号发生器(SOE测试)使用说明1、测试原理SOE测试开关信号发生器主要用于验证SOE系统记录准确性的测试装置。其基本测试原理是:用一组标准的开关量信号(具有准确的排列顺序和时间间隔),触发SOE模件,


遂宁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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遂宁录波仪模拟通道类型TH-608CDM便携式故障录波器将模拟通道定义为4种类型,即交流信号、直流信号、转速、4~20mA信号。每个类型各有不同的计算方法。交流信号:用RMS(均方根)算法计算有效值。当外接互感器(如PT、CT)时,变比一次/变比二次分别对应互感器的标称一次值/二次值,例如15KV/100V、12kA/5A。直流信号:采用20ms平均值计算有效值。当外接互感器(分流器)时,变比一次/变比二次分别对应互感器的标称一次值/二次值,例如1500A/75mV。转速:转速通道处理并提取转速信号的过零点信息,根据过零点计算转速、功角等参量。转速信号的变比是极对数的含义。详见5.7.1。4~20mA信号:与直流信号同样是采用20ms平均值计算有效值。当外接变送器时,4mA对应值、20mA对应值分别输入变送器4mA、20mA对应的一次值。2.4 开关量通道标配为外接8路无源节点(通道内部输出+24V)8路有源节点(有源节点外部电压:DC12V~220V)。也可根据用户要求配置有源节点的电压范围。同步采样开关量通道多可配置32路。2.5 派生量TH-608CDM便携式故障录波器多可设置24路派生量,各类型的准确度如表3所示。派生量的具体种类及设置参见“5.3.1 派生量”。表3类型 准确度 备注频率 ±0.02Hz 有功功率 0.5% cosφ1.0–0.5 电压>50% 电流>10%无功功率 0.5% sinφ1.0–0.5 电压>50% 电流>10%功率因数 1% 正序 1% 负序 1% 零序 1% 两相负序 1% 相角差 ±0.3° 实测功角 ±0.3° 两矢量差 0.5% 两矢量和 0.5% 线路功角 ±0.3° 交流阻抗 0.5% 同期压差 1% 计算功角 ±1.5° 标量和 由引用参量决定标量差 由引用参量决定一次函数 由引用参量决定三、技术要点 3.1 记录方式3.1.1 故障记录格式当TH-608CDM便携式故障录波器监测到接入参量的状态满足启动判据时,即开始按用户设定的记录格式记录模拟量波形、模拟量有效值、开关量状态。为了减小故障记录,模拟量波形可以采用分段记录。


遂宁录波仪便携式故障录波仪,是以DSP、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, 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,结合嵌入式操作系统,、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、DCS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、18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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遂宁录波仪试验数据导出仪器所保存的所有试验数据文件和试验报告文件都可以通过移动存储设备(U盘或移动硬盘)导出.仪器中所有的试验文件都是围绕试验模板程序而组织的,所以如果要查看某个试验的存储文件,必须首先从试验选择主界面进入对应的试验模板程序,然后在试验模板主界面点击“读取:按钮则会出现如图11所示界面。用户可以选择导出文件的类型,可选的项目包括:“试验文件”,“WORD报告文件”,“EXCEL数据文件”和“JPG图形文件”,选择要导出的文件类型后,软件会列出仪器当前所存储的所有试验文件,插上U盘,然后选择要导出的文件,则该文件会自动导出至U盘的WorkData文件目录下。注意:在该界面中点击清空存储器是指清空所插入的U盘WorkData下的所有文件。图11 数据导出3.8 数据保存与读取试验完成后点击软件主界面的保存按钮,则当前的试验数据会被保存至仪器,保存的文件名称格式为“××年××月××日××时××分××秒 试验类型”,只有在“查看数据”,“查看结果”,“查看历史数据”和“查看历史结果”状态时才可以保存数据。点击试验模板程序主界面的读取按钮会出现图12所示界面,选择要读取的历史试验,则仪器进入查看历史数据或结果的状态,所保存的试验曲线,结果和当时的试验环境都会被重现。读取历史数据界面也可以存储器中所存储的历史试验文件。

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遂宁录波仪制作试验报告试验完成后试验结果会以图形或者数据的方式展示,在结果查看器中选择生成报告类型,然后点击生成报告则在仪器中会自动生成WORD/EXCEL格式的试验报告,试验报告的名字与保存的试验文件名字相同。试验报告中的实时曲线图形和当前显示的示波器中的图形完全一样,并且仪器会对图形进行自动标识。生成试验报告时可选的项目包括:单色WORD报告,彩色WORD报告,EXCEL数据等组合3.10 软件示波器操作仪器的示波器程序实现的主要功能包括:1)数据采集时的实时示波2)数据采集完成后对数据进行波形回放3)数据波形的整体放大,整体缩小,X轴放大,X轴缩小,定位,撤销操作等4)数据波形的参数统计,统计内容包括平均值, 值,小值,开关量跳动次数,以及这些参数所对应的时间轴5) 对单条曲线进行,Y轴放大,Y轴缩小,Y轴上移/下移/平移,双线统计等操作6)通道名称定义,物理量单位定义示波器组件外形如图5所示,左右两边的工具栏是针对示波器的操作,当鼠标离开工具栏时,工具栏会自动收起显示当前的坐标系,当鼠标进入工具栏的文字提示处时,工具栏会自动打开,显示可以进行的操作按钮。针对于示波器的操作包括:通道与坐标设置,图形放大,缩小,X轴放大,X轴缩小,参数统计,撤销操作,坐标自动选择,数据定位,单线统计分析,单线上移,单线下移,单线平移,单线放大,单线缩小,应用当前坐标设置至模板等操作。图13 通道设置1)通道与坐标设置完成通道名称定义,单位定义,颜色设置,是否显示,信号坐标范围,时间轴范围,当前坐标系配置等设置功能。其中通道设置如图13所示,其中通道1,通道2……通道12对应仪器主机面板的CH1,CH2…..CH12等12个物理通道,通道名称文本框是信号通道在该试验模板中的物理量名称,后面紧跟的是物理量的单位,展示时曲线的颜色, 当是否显示复选框选中时,曲线将显示在示波器中,否则曲线将不在示波器中展示。


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遂宁录波仪便携式故障录波器是集成了故障录波、电气试验、综合电力监测功能的便携式仪器,内置高性能的处理、采集、运算和通讯组件,实现了先进的数据处理能力,可用于电力系统各个环节的稳态测量和暂态记录分析。TH-608CDM便携式故障录波器是本产品系列的第4代版本,采用QT编制的全新软件界面,实现了录波、试验、监测的功能集成,增加了部分电气试验项目,并着重强化长时录波功能。配套的上位机软件,具备与TH-608CDM便携式故障录波器相同的软件界面,可经由局域网与TH-608CDM便携式故障录波器连接,实现仪器功能的远程扩展,具备与本机基本相同的功能,包括监测、录波、试验、设置等等。主要功能包括:故障录波:按预定义的故障判据监测实时信号,在出现故障时启动波形录制,同时通知上位机。此功能可用于电力系统关键设备的运行监测,用于故障的捕捉、诊断。实时监测:TH-608CDM便携式故障录波器接入了16路开关量、32路模拟量。实时显示波形、谐波、矢量图,并实时计算模拟量有效值、派生量(频率、有功、无功、零序、负序等)。模拟量波形可实时传输至上位机。长时录波:长时间连续记录模拟量、开关量波形。长可记录31天,可选采样频率为10kHz。发电机总启动电气试验:可以完成新机组或大修后的电气试验项目,提高了测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。试验项目包括发电机空载试验、短路试验、频率特性、进相试验、甩负荷试验、转子交流阻抗、同期装置校验等,以及励磁调解器的各项试验,例如阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。

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遂宁SOE测试仪开关信号发生器录波仪使用说明书青岛天正华意电气设备有限公司手持式多功能型SOE测试仪,是我公司研制的系列SOE测试设备之一。具有16个高性能电子接点型开关量输出通道和多个辅助测量IO通道。具有多种模式的SOE测试功能(顺序触发、逆序触发、重复脉冲)SOE测试仪内置锂离子电池,无需AC 电源即可连续工作8小时以上。彩色液晶显示器和智能按键构成友好的人机界面,设置操作一目了然。超便携的手持式设计使得非常适合于工业现场测试,也可用于科研单位的试验室、计量室等。外型图标配附件_16通道测试线 标配附件_AC电源充电器 标配附件_便携式仪器包一、 开关信号发生器(SOE测试)技术参数1、基本参数开关量输出通道:16个无极性模拟接点开关输出模式:顺序触发,逆序触发、重复脉冲触发间隔:0.1ms-999.9ms(以0.1ms为单位可调)遥信宽度: 1ms-9999ms遥信间隔时间:1ms-9999ms遥信重复次数:1- 99时基精度:±3us(1ms间隔测试)稳 定 度:优于20ppm内置电源:14.8V3AH锂离子电池(可连续工作8小时以上)外接电源:AC220V50Hz功率消耗:<10W工作温范围:-10-55℃外形尺寸: 130*240*60mm(手持机)整机重量:1200g2、开关量输出通道特性:


遂宁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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遂宁录波仪故障记录的三种数据(模拟量波形、模拟量有效值、开关量状态)采用不同的记录格式(故障前、后记录长度,对于波形还有 段、第二段的长度和第二段记录频率)。Fw1:波形 段记录频率,使用当前采样频率。Fw2:波形第二段记录频率,用户设置。波形第二段为可选项。Fe:有效值(含派生量)记录频率,固定为1点/20ms。Fd:开关量记录频率,使用当前采样频率。TH-608CDM便携式故障录波器采用循环方式管理故障记录。故障启动后, 本地机生成一个新的记录,如果此时存储空间不足, 本地机会删除旧的一个故障记录,然后保存新记录。TH-608CDM便携式故障录波器本地机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。3.1.2 长时记录长时记录能够连续不间断地对所有通道进行稳态记录,模拟有效值记录间隔20ms~10s,模拟量波形的记录频率1~10kHz,开关量通道的状态可设置。装置可设置保存长时记录数据的记录天数,具体天数参照记录文件的所占内存及总内存量的算法,由用户参照后自主设定,记录列表每次加载到仪器存储器上的容量不超过500MB。长时记录每5分钟形成一个长时记录文件,文件名默认的格式为“试验地点-日期 时间-长时记录.ltr”,用户也可以自定义文件名。 记录所有模拟通道的模拟量有效值和所有开关量通道的状态值,带有 时标。该记录功能可以投入或退出。详见“5.6 长时记录”。3.2模拟量启动参数运行中,TH-608CDM便携式故障录波器监测模拟量(含派生量)的状态,模拟量的突变、过量、欠量,可以启动故障记录。设置表格中,每个模拟量对应有“突变启动值”、“过量启动值”、“欠量启动值”3栏,如 果栏为空,则禁止了该通道的该种启动方式。3种方式的写入值的含义如下:3.2.1 突变启动值假设某通道模拟量的“突变启动值”一栏,写入了值Hm。如上图,如果模拟量有效值有一个大于等于Hm的阶跃(正或负),CDM3204将启动故障记录,并把T0作为故障零点。其中阶跃时间T必须小于等于60ms,即 不把缓变的模拟量有效值变化认作突变。

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遂宁便携式故障录波仪,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,、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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遂宁录波仪7.8.上传故障记录到PC机上位机可以列出当前录波仪存储的全部故障记录文件,并可上传文件到本地硬盘,具体操作请参见PC机软件包用户手册。八、谐波分析8.1.实时显示/谐波分析按“菜单”键,选择弹出菜单的“实时显示/谐波分析”,进入实时谐波分析画面。谐波分析画面支持的操作:F1:运行/暂停F2:保存当前数据到存储器。记录的类型用图标标记,文件扩展名为“HAR”。在记录列表中,可以打开、删除记录。F3:选择模拟通道保存的数据作为一种记录,可以用记录列表对话框(按“菜单”键,选择弹出菜单的“记录”)打开、删除。8.2.选择模拟通道对话框按F1键切换选中的参量。录波仪多可同时进行3个模拟通道的谐波显示,选择多于3个通道的 操作将被禁止。 便携式录波分析仪 发电机特性记录仪 故障录波仪 交流电机综合试验台 发电机启动试验系统参数综合测试仪 电机定子性能综合测试台 便携式波形记录仪 发电机特性综合测试仪 电机经济运行测试仪 电量波形记录分析仪

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遂宁录波仪数据分析程序仪器内置的数据分析软件主要包括:波形展示和分析工具,组合运算工具,交叉图形工具,频谱分析工具,谐波分析工具,有效值计算工具,交流功率计算工具,三相对称性分析工具和相量图绘制工具软件工具中的示波器组件负责完成数据采集过程中的波形实时展示,数据分析中的波形放大,缩小,定位,参数统计等,以及整个试验模板的通道展示名称,单位,时间窗口范围,通道坐标范围,是否隐藏通道,当前展示坐标轴等。组合运算工具为用户提供通道数据运算功能,当数据采集完成后,用户可以使用该工具对当前示波器时间窗口中的图形进行加,减,乘,除和积分等运算,运算结果还是以示波器形式展现,用户可以选择生成该曲线的图片或导出该曲线的EXCEL数据等将运算结果保存。交叉图形工具中为用户提供曲线相关性分析功能,用户可以对当前示波器时间窗口中的任意两条波形制作相关性曲线,还可以选择生成该曲线的图片或导出该曲线的EXCEL数据等将相关性曲线数据保存。频谱分析工具提供信号的傅立叶频谱变换功能,用户可以对当前示波器时间窗口中的任意一段曲线进行频谱变换,以获取该信号的频谱图形,然后通过生成图形或者EXCEL文档形式将数据保存。用户通过有效值计算工具可以对当前示波器时间窗口中的特定信号进行有效值计算,以获取信号的交流有效值。用户通过交流功率计算工具可以对当前示波器时间窗口中的某2个特定信号进行功率计算,计算的指标包括有功功率,无功功率,视在功率,有效值,功率因素等。三相分析工具是以当前示波器时间窗口中的指定的6个信号为A/B/C三相的电压和电流,计算每个信号的有效值,每一相的有功功率,无功功率,视在功率,功率因素以及三相电压和电流的零序分量,正序分量,负序分量,并绘制各个信号,分量的相量图。第三章 软件操作

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