

性能
额定容量 |
1MN |
非线性 |
±0.8%RO或以内 |
滞后 |
±0.5%RO或以内 |
额定输出 |
1.25mV/V(2500×10-6应变量)或以上 |
环境特性
允许使用温度范围 |
-20~70℃ |
温度补偿范围 |
-10~60℃ |
零点温度影响 |
±0.05%RO/℃或以内 |
输出温度影响 |
±0.05%/℃或以内 |
电气特性
最大激励电压 |
15V AC或DC |
推荐激励电压 |
1~10V AC或DC |
输入电阻 |
350Ω±0.3% |
输出电阻 |
350Ω±2% |
电缆 |
0.5mm2,4芯氯丁橡胶铠装线1m,外径9.6mm,前端裸线 |
机械特性
安全过载 |
150% |
重量 |
8kg |
保护等级 |
IP68(水压0.5MPa,24小时保持,23℃±15℃) |
其它知识:
功率因素的基础知识:
1,电流相位超前电压相位称超前功率因数;
电流相位滞后电压相位称滞后功率因数;
功率因数不论超前还是滞后都是小于1的,都有损耗,只是形式不同。
2.功率因数是衡量电器设备效率高低的一个系数。它是交流电路中有功功率与视在功率的比值,即功率因数=有功功率/视在功率,其大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯,电阻炉等电热设备,功率因数为1,对具有电感的电器设备如日光灯、电动机等,功率因数小于1,从功率三角形的图中,运用数学三角关系可得出:有功功率P=U.I.cosø cosø即为功率因数。功率因数低,说明电路中用于交变磁场呑吐转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
3.因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程,随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。电动机、变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已充满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0!这就是无功。那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功.
4.当不补偿功率因数或功率因数过低时,发电和变电设备送出的有功功率会明显减小,而输出的无功功率的比例则增大,使电力供电设备得不到充分利用,功率因数过低,通过电力输送线的电流会增加,在线路上将引起较大的电压降落和功率损耗,不仅造成电能巨大浪费,而且会影响用电器的正常工作。低功率因数的电子镇流器会产生很大的环流,不仅对光通量没有贡献,而且会在供电导线中产生热量,导线过热加速绝缘层的损坏,甚至引起建筑物的火灾事故。
影响绝缘电阻的因素:
1 温度的影响: 温度对绝缘电阻的影响很大,一般绝缘电电阻是随温度的上升而减小的.原因在于当温度升高后,绝缘介质中的极化加剧,电导增加,致使绝缘电阻值降低.并与温度的变化程度与绝缘材料的性质和结构等有关.因此测量时必须记录温度,以便将其换算到同一温度进行比较.
2 湿度的影响: 绝缘表面吸附潮气,瓷套表面形成水膜,常使绝缘电阻显著降低,当空气中相对湿度较大时会吸收较多的水分,增加了电导,也使绝缘电阻值降低.
3 放电时间的影响: 每测完一次绝缘后应将被测试的充分放电,放电时间应大于充电时间,以利将剩余电荷入尽,否则,在重受测量时,由于电荷的影响,其充电电流和吸收电流将比第一次测量时小,因而造成吸收比绝缘电阻值增大的虚假现象,在测试电缆时,出现这种情况.(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)