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	<title>专注福禄克测试仪销售与技术 &#187; 电压</title>
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		<title>第二十一话：“钳”所未有，开口钳可非接触同时测试电压和电流</title>
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		<pubDate>Tue, 21 May 2019 03:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
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		<category><![CDATA[开口钳]]></category>
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		<category><![CDATA[非接触式]]></category>

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			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>第二十一话：“钳”所未有，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e5%bc%80%e5%8f%a3%e9%92%b3" title="查看 开口钳 的全部文章" target="_blank">开口钳</a></span>可非接触同时测试<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e7%94%b5%e5%8e%8b" title="查看 电压 的全部文章" target="_blank">电压</a></span>和电流</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>多年来，寻求快速电流读数的电工和技术人员一直在使用备受信赖的电流钳，全世界的工具腰带中都可看到这款个人日常工具。这种“非接触”技术可节省时间且使用时更安全。但工程师仍需要使用测试导线来测量电压，这导致测试会有短路、接触不良的风险，同时也比较费时。</p>
<p>现在，福禄克工程师开发了一种名为<strong>“FieldSense”</strong>的新技术并已申请专利，该技术不仅可通过开口钳进行交流电流测量，而且可进行交流电压和频率测量。可同时在一个设备上实时进行电压和电流测量。采用<strong>“FieldSense”</strong>技术的 Fluke T6 电气测试仪是使用这项新技术的第一款手持式测试工具。</p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2019/05/T6-1000.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-10836" title="T6-1000" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2019/05/T6-1000.jpg" alt="" width="620" height="411" /></a></p>
<p><strong>“FieldSense”的工作原理 </strong></p>
<p>FieldSense 技术确实是电压测量方式的一个重大突破。普通<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/products/testers/clamp-meters" title="福禄克Fluke钳形表">钳形表</a></span>的技术通过检测磁场来获得交流电流测量值，而新技术通过检测电场来测量。福禄克研发团队先开发了开口钳口电压传感技术，该技术涉及转换和计算已知信号，从而得出源电压的测量值。</p>
<p>通过将设备设计为生成<strong>已知振幅与频率的参考信号</strong>来实现。然后，在接地时，通过测试仪中内置的电子传感器来检测产生的<strong>复合波形</strong>。在<strong>放大、处理和数字计算</strong>之后，得出电压和频率测量值。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>在开发电压传感技术之后，接下来该团队设法将这两种不同的物理现象（<strong>磁场传感和电场传感</strong>）结合到一个设备中。经过几个月的原型设计和测试之后，该团队确定了最优技术，因此这两种技术可搭配在一起。这样的结果就是，福禄克仪表第一次可以同时测量和显示电压和电流。</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>电压检测仪和 FieldSense 之间有什么区别？ </strong></p>
<p>区分清楚新开发的FieldSense测量技术与市场上的各种电压检测仪，这很重要。这些电压检测仪包括从笔式设备（存在电压时点亮）到<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/products/testers/fluke-multimeter" title="Fluke福禄克万用表">万用表</a></span>/钳型表（存在电压时发出提示音或振动）的各种设备。</p>
<p>两者之间的区别是，电压检测仪通常只是告诉您存在电压，而 FieldSense 技术让您可以进行准确的电压测量，而且不用跟带电部位进行接触。</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>“FieldSense”技术带来的好处：</strong></p>
<ul>
<li>更安全的电压测量，无需并联仪表</li>
<li>可以使用开口钳口直接在导体周围测量，更快排除故障</li>
<li>可以同时进行电压和电流测量</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>谁将使用采用“<strong>FieldSense</strong>”技术的测试仪？</strong></p>
<p>可测量电压、电流和频率的开口钳口测试工具对许多工作角色的电气故障排除工作流程都很有帮助。</p>
<p>将会发现此技术很有用的其中一些人包括：</p>
<ul>
<li>电气工程师</li>
<li>电气承包商</li>
<li>HVAC 技术人员</li>
<li>现场服务工程师</li>
<li>维护技术人员</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>福禄克电能质量分析仪电压的骤降与骤升</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/dip-swell.html</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 02:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
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		<description><![CDATA[福禄克电能质量分析仪骤降与骤升 (Dips &#38; Swells) 记录骤降、干扰、快速电压变化及骤升。?骤降（下降）和骤升是正常电压的快速变化。变化幅度可高达电压的 10 倍至 100?倍。依照 EN61000-4-30 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e7%a6%8f%e7%a6%84%e5%85%8b" title="查看 福禄克 的全部文章" target="_blank">福禄克</a></span><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/products/testers/pqa" title="福禄克电能质量分析仪">电能质量分析仪</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e9%aa%a4%e9%99%8d" title="查看 骤降 的全部文章" target="_blank">骤降</a></span>与<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e9%aa%a4%e5%8d%87" title="查看 骤升 的全部文章" target="_blank">骤升</a></span> (Dips &amp; Swells) 记录骤降、干扰、快速<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e7%94%b5%e5%8e%8b" title="查看 电压 的全部文章" target="_blank">电压</a></span>变化及骤升。?骤降（下降）和骤升是正常电压的快速变化。变化幅度可高达电压的 10 倍至 100?倍。依照 EN61000-4-30 所定义，其持续时间从半个周期至数秒种不等。分析仪让您能够选择标称或可调整的基准电压。可调整的基准电压使用以一分钟时间常数过滤筛选的测量值。?在骤降过程中电压下降，在骤升过程中电压上升。在三相系统中，当一个或多个相位的电压下降至骤降阈值时，骤降开始；当所有相位的电压等于或大于骤降阈值值加上滞后时，骤降停止。骤降与骤升的触发条件是阈值和滞后。骤降与骤升以持续时间、幅度和发生时间来表述其特征。图 9-1 和 9-2 对此做出解释。</p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2015/04/dips.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-6072" title="dips" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2015/04/dips.jpg" alt="" width="565" height="270" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>在发生干扰期间，电压下降至远远低于其标称值。在三相系统中，当所有相位的电压低于阈值时，干扰开始；当一个相位的电压等于或高于干扰阈值加滞后时，干扰停止。干扰的触发条件是阈值和滞后。扰以持续时间、幅度和发生时间来表述其特征。下图对此做出解释。</p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2015/04/interruption.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-6073" title="interruption" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2015/04/interruption.jpg" alt="" width="462" height="244" /></a></p>
<p>快速电压变化是有效值 (RMS) 电压在两个稳态之间的快速转换。快速电压变化是在稳定电压容差、稳定时间、所检测到的最小步长，及最小变化速度 (%/s) 的基础上捕获。当电压变化超过骤降或骤升的阈值时，它被视为骤降或骤升，而不是快速电压变化。除了根据电压阶跃 (Vstep) 检测以外，在设置极限值时，还可选择根据最大电压变化 (Vmax) 来检测。请注意 Norwegian FoL 要求根据最大电压变化来检测。事件列表中显示了电压阶跃变化及过渡时间。详细的事件列表显示了相对于标称电压的最大电压变化。下图对此做出解释。</p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2015/04/transition.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-6074" title="transition" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2015/04/transition.jpg" alt="" width="575" height="272" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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