+8618117273997Weixin
АнглийскийАнглийский
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

Программируемая система питания для испытаний переменного/постоянного тока

Руководство пользователя

Применимый LISUN models: LSP-EMC1KVA、LSP-EMC2KVA、LSP-EMC4KVA、LSP-EMC500VA、LSP-EMC6KVA

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия. После прочтения держите руководство рядом с изделием, чтобы при необходимости к нему обращаться. Если вы перемещаете изделие в другое место, обязательно возьмите с собой руководство.

Несмотря на тщательную проверку данного руководства, ошибки неизбежны. Если вы обнаружите какие-либо ошибки или неясные моменты, пожалуйста, свяжитесь со своим дистрибьютором. Таким образом, наша компания не несет ответственности за любые ошибки в содержании руководства, а также за любые прямые, косвенные, случайные или последующие убытки, возникшие в результате использования данного руководства.

Уведомление об авторских правах: Данное руководство пользователя не может быть перепечатано, скопировано или изменено без разрешения.

Гарантия качества

1. Мы гарантируем, что вся производимая нами продукция прошла строгий контроль качества. На продукцию распространяется гарантия сроком на двенадцать месяцев с даты отгрузки. Любые производственные дефекты или неисправности, возникшие в течение этого периода, будут устранены бесплатно.

2. В случае неисправностей, вызванных самостоятельной модификацией пользователем схемы или функций, а также в случае несоответствия продукции заявленным характеристикам, стоимость ремонта будет рассчитываться исходя из фактических обстоятельств. Компания не предоставляет бесплатное гарантийное обслуживание в случае неисправностей или повреждений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами.

Инструкции по технике безопасности

Меры предосторожности, изложенные в этом разделе и во всем данном руководстве, должны соблюдаться постоянно во время эксплуатации, технического обслуживания и ремонта данного изделия. Несоблюдение этих мер предосторожности означает, что производитель снимает с себя всякую ответственность за действия, нарушающие эти требования.

Символы безопасности

1. Определения электрических символов, знаков безопасности и предупреждающих знаков.

Символ Описание Описание Символ Описание
Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure1 AC Переменный ток Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure2 Запрещенные
Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure3 DC Постоянный ток Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure4 Включите питание
Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure5 AC / DC AC / DC Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure6 Отключите питание
N N Нейтральный проводник Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure7 Выключатель, который включает и выключает питание с помощью одного и того же элемента управления. Как правило, такие выключатели имеют два устойчивых положения.
Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure8 PE Защитный проводник Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure9 Выключатель, который включает или выключает питание с помощью одного и того же элемента управления. Как правило, такие выключатели имеют два устойчивых положения.
Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure10 Заземление Заземление Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure11 Высокая температура: указывает на то, что температура в этой области превышает допустимый для человеческого организма диапазон. Не прикасайтесь к этой области, чтобы избежать травм.
Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure12 Меры предосторожности: Во избежание травм или повреждения оборудования операторы должны следовать инструкциям, изложенным в руководстве. Меры предосторожности: Во избежание травм или повреждения оборудования операторы должны следовать инструкциям, изложенным в руководстве. Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure13 Остерегайтесь поражения электрическим током
Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure14 Этот символ указывает на опасность. Несоблюдение инструкций по эксплуатации может привести к травмам. Не используйте оборудование, пока полностью не ознакомитесь с инструкциями. Этот символ указывает на опасность. Несоблюдение инструкций по эксплуатации может привести к травмам. Не используйте оборудование, пока полностью не ознакомитесь с инструкциями. Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure15 Этот символ указывает на риск; несоблюдение инструкций по эксплуатации может привести к травме или смерти. Этот символ служит напоминанием о процедурах, правилах, условиях и других важных моментах.

2. Инструктаж по технике безопасности

При эксплуатации и техническом обслуживании данного прибора необходимо соблюдать следующие общие меры предосторожности. Мы не несем ответственности за любые травмы или повреждения оборудования, возникшие в результате несоблюдения клиентом этих мер предосторожности или каких-либо явных предупреждений, содержащихся в данном руководстве.

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство и храните его в безопасном месте.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure16

Не используйте изделие не по назначению, описанному в руководстве. Данное изделие предназначено исключительно для использования в целях, описанных в руководстве пользователя.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure17

Перед подключением блока питания убедитесь, что он соответствует номинальным входным характеристикам данного прибора, и убедитесь, что выключатель питания выключен.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure18

Защитное заземление: Перед включением питания убедитесь, что защитное заземление подключено, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure19

Важность защитного заземления: Не отсоединяйте внутренние или внешние провода защитного заземления и не разрывайте соединение с клеммой защитного заземления. Это может привести к потенциальной опасности поражения электрическим током, способной причинить травму.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure20

Предохранители: Используйте только предохранители с требуемым номинальным током, напряжением и конкретным типом (стандартные предохранители, предохранители с задержкой срабатывания и т. д.). Не используйте предохранители с другими характеристиками или держатели предохранителей с коротким замыканием, так как это может привести к риску поражения электрическим током или возгоранию.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure21

Не снимайте корпус прибора. Операторам запрещается снимать корпус прибора. Замена деталей и внутренние регулировки могут выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure22

Не используйте прибор в присутствии взрывоопасных или коррозионных сред. Не используйте прибор в присутствии легковоспламеняющихся паров или газов, а также в коррозионных средах.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure23

• При перемещении изделия на новое место выключите выключатель питания и отсоедините все кабели. • Вес изделия превышает 20 кг; при перемещении вам потребуется помощь как минимум двух человек. Вес изделия указан в руководстве пользователя. • Обращайтесь с изделием осторожно при перемещении, чтобы избежать столкновений; более высокие изделия склонны к опрокидыванию, поэтому обращайтесь с ними аккуратно. • Обязательно возьмите с собой руководство пользователя при перемещении изделия.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure24

• Убедитесь, что напряжение на входе переменного тока соответствует номиналу предохранителя и что шнур питания не имеет дефектов. Перед проверкой отсоедините шнур питания или выключите выключатель питания. • Если вы заметили какие-либо дефекты или неисправности, немедленно прекратите использование изделия, отсоедините шнур питания или выключите питание на распределительном щите. Не используйте изделие до его ремонта. • Используйте кабели с высокой пропускной способностью по току для подключения выхода или нагрузки. • Не разбирайте и не модифицируйте изделие. Если необходимы модификации, обратитесь к соответствующему персоналу.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure25

Не допускайте попадания капель воды или металлических предметов внутрь изделия.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure26

Product damage resulting from the use of an incorrect power supply is not covered by the product warranty.Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure27
Once the voltage and current have been set and the output is activated, the output terminals carry a hazardous voltage; accidental contact may result in injury or deathProgrammable AC/DC Testing Power Supply System-Figure28.

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786888” Глава 1: Обзор 1

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786889″1.1 Обзор продукта1

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786890″1.2 Характеристики продукта 1

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786891″1.3 Обзор функций1

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786892″1.4 Принципы работы продукта 2

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786893″Глава 2: Выбор модели продукта 5

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786894″2.1 Соглашения об именовании моделей5

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786895″2.2 Зависимость выходного напряжения от тока5

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786896″2.3 Технические характеристики6

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786897″Глава 3: Распаковка и установка 8

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786898″3.1 Проверка сложенных пломб 8

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786899″3.2 Среда установки 8

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786900″3.3 Введение в лицевую панель8

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786901″3.4 Введение в заднюю панель9

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786902″3.5 Внешняя проводка 10

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786903″3.5.1 LSP-EMC500VA/1KVA/2KVA Внешняя проводка 10

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786904″3.5.2 LSP-EMC4KVA/6KVA Внешняя проводка 10

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786905” Глава 4: Быстрые операции 13

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786906″4.1 Подготовка и проверка перед использованием13

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786907″4.2 Включение питания13

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786908″4.3 Сводная таблица функций блока питания 14

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786909″4.4 Завершение работы15

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786910″Глава 5: Работа источника питания 16

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786911″5.1 Главный экран меню16

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786912″5.1.1 Стандартный экран ожидания/запуска16

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786913″5.1.2 Экран выбора обычного/программного режима17

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786914″5.1.3 Общие настройки интерфейса18

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786915″5.2 Функция онлайн-настройки21

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786916″5.2.1 Изменение числовых входных данных 21

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786917″5.2.2 Регулировка ручек22

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786918″5.3 Общие настройки22

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786919″5.3.1 Ограничения и настройки защиты22

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786920″5.3.2 Настройки формы волны23

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786921” 5.3.3 Другие настройки 24

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786922″5.4 Системные настройки 26

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786923” 5.4.1 Основные настройки 26

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786924” 5.4.2 Настройки интерфейса 26

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786925″5.4.3 Настройки состояния 28

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786926″5.4.3 Информационный интерфейс 28

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786927″5.5 Функции тестирования последовательностей29

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786928” 5.5.1 Функция проверки последовательности. Экран ожидания 29

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786929” 5.5.2 Редактирование параметров для функций проверки последовательностей 30

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786930″5.5.3 Рабочее состояние функции проверки последовательности 33

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786931″5.6 Функция импульсного вывода33

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786932″5.6.1 Функция импульсного вывода. Экран ожидания 33

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786933″5.6.2 Редактирование параметров функции импульсного вывода34

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786934″5.6.3 Режим работы функции импульсного выхода 35

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786935″5.6.4 Пример настроек параметров импульса 35

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786936” 5.7 Функция тестирования шагового двигателя 36

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786937″5.7.1 Функция пошагового тестирования. Экран ожидания 36

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786938″5.7.2 Редактирование параметров функции пошагового тестирования36

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786939″5.7.3 Функция пошагового тестирования в режиме выполнения 37

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786940″5.8 Функция проверки гармоник (только для серии LSP-EMC) 38

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786941” 5.8.1 Функция проверки гармоник. Экран ожидания 38

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786942″5.8.2 Редактирование параметров функции проверки гармоник39

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786943” 5.8.3 Рабочее состояние функции проверки гармоник 40

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786944″5.9 Функция проверки межгармоник (только для серии LSP-EMC)40

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786945″5.9.1 Функция проверки межгармоник. Экран ожидания 40

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786946″5.9.2 Редактирование параметров межгармонической функции41

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786947″5.9.3 Операционные состояния интергармонических функций 42

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786948″5.10 Функция гармонического анализа (только для серии LSP-EMC) 43

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786949″5.10.1 Функция гармонического анализа. Экран ожидания 43

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786950″5.11 Интерфейс сигнализации 44

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786951″Глава 6: Внешние интерфейсы 47

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786952″6.1 Коммуникационные интерфейсы47

HYPERLINK l “_Toc150786953″6.1.1 RS232 Interface (Standard) 47

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786954″6.1.2 Интерфейс RS485 (опционально)47

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786955″6.1.3 Интерфейс GPIB (опционально)48

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786956″6.1.4 Порт LAN (опционально) 48

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786957″6.2 Аналоговый интерфейс управления 48

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786958″Глава 7: Техническое обслуживание и обеспечение качества 50

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786959″7.1 Руководство по техническому обслуживанию50

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786960″7.2 Устранение неполадок 50

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786961” Приложение I: Протоколы связи 51

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786962″I.1 Стандарты аппаратного интерфейса 51

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786963″I.2 LSP 3.0 Протокол связи 51

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786964″I.2.1 LSP 3.0 Communication Standard 51

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786965″I.2.2 Список команд связи LSP3.0 52

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786966″I.2.3 Подробное объяснение команд связи LSP 3.0 53

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786967″I.2.4 LSP 3.0 Команда ответа 60

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786968″I.3 Протокол связи SCPI 61

ГИПЕРССЫЛКА l «_Toc150786969» I.3.1 Стандарт связи SCPI 61

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786970″I.3.2 Список команд связи SCPI 62

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786971″I.3.3 Подробное объяснение команд связи SCPI 62

ГИПЕРССЫЛКА l “_Toc150786972” Приложение II: Встроенные осциллограммы 97

1. Обзор

Краткое содержание главы:

Обзор продукта

Особенности продукта

Обзор функций

Как работает продукт

1.1 Обзор продукта

Источники питания серии LSP-EMC — это тестовые источники переменного тока, отличающиеся элегантным дизайном, превосходными характеристиками, широкими функциональными возможностями и простотой в эксплуатации. В них используется передовая технология широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для обеспечения низкого уровня искажений выходного сигнала. Они имеют три режима работы — переменный ток, постоянный ток и сочетание переменного и постоянного тока — и предлагают возможности измерения различных параметров, включая напряжение, ток, мощность и пиковый ток. Устройство также включает в себя множество функций защиты, таких как защита от перенапряжения, перегрузки по току, перегрузки по мощности, перегрева и отказа вентилятора, и может взаимодействовать с компьютером через интерфейсы RS-232C, RS-485, GPIB или LAN.

Особенности продукта 1.2

В нем используются передовые технологии SPWM, цифровая обработка сигналов DSP и высокомощные импульсные источники питания, что обеспечивает высокую плотность мощности.

Низкий уровень искажений на выходе, высокая адаптивность к нагрузке и высокий коэффициент амплитуды.

Устройство оснащено функцией самодиагностики при включении питания (POST), а также комплексными средствами защиты и самодиагностики, обеспечивающими высокую надежность.

Устройство оснащено функцией 9-группового 8-шагового программного тестирования, позволяющей автоматически проверять изменения напряжения и частоты в соответствии с заданным наклоном.

Он обеспечивает возможность измерения различных параметров, включая напряжение, ток, мощность и пиковый ток, а также измерение параметров гармоник (функция измерения параметров гармоник доступна только в серии ANLSP-EMC).

Устройство оснащено функцией импульсного вывода, позволяющей проводить тестирование провалов напряжения и имитировать возмущения, встречающиеся в реальных энергосистемах.

Устройство оснащено функцией ступенчатого выходного сигнала; режим ступенчатого тестирования обеспечивает простую функцию автоматического переключения для изменения выходного напряжения, что приводит к ступенчатому, а не постепенному изменению.

Устройство оснащено функцией последовательного вывода сигнала; в режиме проверки последовательности выходной сигнал представляет собой все возможные комбинации заданных номеров последовательности. Пользователи могут редактировать последовательность выходных напряжений по мере необходимости.

Устройство оснащено функцией межгармонического вывода. В режиме межгармонического вывода, помимо стандартного выходного напряжения, устройство может накладывать другую составляющую напряжения с переменной частотой, которая используется в некоторых тестах на помехоустойчивость. (Доступно только в серии ANLSP-EMC.)

Предоставляет внешний аналоговый входной интерфейс для усиления внешних входных сигналов.

Он оснащен функцией программирования выходного импеданса, которая позволяет регулировать выходное сопротивление тестового источника питания по мере необходимости.

Оснащен функцией гармонического синтеза, позволяющей получать на выходе любой периодический сигнал напряжения. (Доступно только в серии ANLSP-EMC.)

Обладает возможностями гармонического анализа для измерения гармонического состава выходного напряжения и тока нагрузки. (Доступно только в серии ANLSP-EMC.)

Он имеет стандартный корпус и ЖК-дисплей; он компактен и легок, а также соответствует требованиям для установки в стандартные стойки.

Оно обладает коммуникационными возможностями.

1.3 Обзор функций

1. Функция самотестирования при включении питания (POST)

При каждом включении система сначала выполняет самодиагностику, чтобы проверить, правильно ли функционируют система связи, запоминающие устройства и внутренние модули. Если самодиагностика обнаруживает аномалию, отображается конкретная причина неисправности.

2. Программируемые тестовые функции

Устройство оснащено функцией автоматического пошагового тестирования, обеспечивает место для хранения 9 групп, каждая из которых содержит 8 шагов, и поддерживает последовательное тестирование между шагами внутри группы. Задавая время нарастания выходного напряжения, можно контролировать его плавное увеличение.

3. Выходные функции

Он предлагает три режима вывода: переменный ток, постоянный ток и комбинированный переменный и постоянный ток.

4. Функции измерения

Обладая широкими возможностями измерения, он позволяет измерять такие параметры, как среднеквадратичное напряжение и ток, постоянное напряжение и ток, пиковый ток, пусковой ток, коэффициент амплитуды тока, активную мощность, реактивную мощность, полную мощность и коэффициент мощности. Серия ANLSP-EMC также предлагает возможности измерения гармоник.

5. Функция настройки формы сигнала

В качестве настраиваемых выходных сигналов доступны синусоидальные волны, прямоугольные волны, синусоидальные волны с фиксированным сигналом, а также сигналы, встроенные в систему;

6. Регулировка угла запуска/остановки

Задавая начальный и конечный углы, вы можете управлять начальным и конечным углами выходного напряжения.

7. Управление градиентом выходного сигнала

Это позволяет выходному напряжению изменяться с заданной скоростью до тех пор, пока оно не достигнет заданного значения.

8. Функция импульсного выхода

Проверка на подавление провалов напряжения и скачков напряжения осуществляется путем настройки выходного импульсного напряжения.

9. Функция ступенчатого выходного сигнала

Режим ступенчатого тестирования обеспечивает простую функцию автоматического переключения, позволяющую изменять выходное напряжение дискретными шагами, а не постепенно.

10. Функция вывода последовательности

В режиме проверки последовательности выходные сигналы отображают все возможные комбинации порядковых номеров. Пользователи могут редактировать последовательность выходных напряжений по мере необходимости.

11. Функция межгармонического выходного сигнала (доступна только в серии ANLSP-EMC)

В режиме межгармонического выходного сигнала, помимо стандартного выходного напряжения, может быть наложена еще одна частотно-регулируемая составляющая напряжения для использования в определенных тестах на помехоустойчивость.

12. Контроль, установленный внешними органами.

Система усиливает входной сигнал, подавая на вход внешний аналоговый сигнал для управления выходным напряжением источника питания.

13. Регулировка выходного импеданса

Регулируя выходное сопротивление тестового источника питания, можно обеспечить соответствие требованиям тестирования конкретной нагрузки.

14. Функция гармонического выходного сигнала (доступна только в серии ANLSP-EMC)

Поддерживает гармонический синтез до 40-го порядка включительно.

15. Возможности связи

Она взаимодействует с главным компьютером через коммуникационный интерфейс, что упрощает её эксплуатацию.

16. Функции защиты

Оснащенный комплексными функциями защиты и самодиагностики, он обеспечивает защиту от перегрузки по току, перегрузки по мощности, перенапряжения, внутренних сбоев силового модуля, коротких замыканий на выходе, пониженного входного напряжения, неисправностей вентилятора и перегрева, а также отображает конкретную диагностическую информацию о неисправностях для облегчения технического обслуживания изделия.

1.4 Принципы производства продукции

На рисунке 1.1 показана общая системная архитектура тестового источника питания, состоящего из девяти модулей. Сначала основная цепь источника питания проходит через модуль коррекции коэффициента мощности (PFC), модуль преобразования постоянного тока в постоянный (DC-DC) и модуль преобразования постоянного тока в переменный (DC-AC) на плате источника питания, в конечном итоге генерируя выходное переменное напряжение. Модуль PFC преобразует входное переменное напряжение в постоянное напряжение, которое служит входом для модуля преобразования постоянного тока в постоянный (DC-DC); затем модуль преобразования постоянного тока в постоянный генерирует два набора изолированных выходных постоянных напряжения для использования модулем преобразования постоянного тока в переменный (DC-AC); наконец, модуль преобразования постоянного тока в переменный (DC-AC) формирует выходное переменное напряжение.

Основной модуль управления и измерения отвечает за управление модулем преобразования постоянного тока в переменный, регулировку выходного напряжения и частоты, а также одновременное измерение значений выходного напряжения и тока; питание управляется дистанционно через модуль TTL и модули RS-232C/RS-485/GPIB/LAN, а взаимодействие человека с машиной обеспечивается с помощью кнопок и сенсорного дисплея.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure29

Рисунок 1.1. Архитектура системы LSP-EMC500VA/1KVA/2KVA

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure30

Рисунок 1.2. Архитектура системы LSP-EMC4KVA/6KVA.

2. Выберите модель продукта.

Краткое содержание главы:

Соглашение об именах моделей

Взаимосвязь между выходным напряжением и током

Эксплуатационные характеристики

2.1 Правила именования моделей

ЛСП-ЭМС500ВА

ЛСП-ЭМС1КВА

ЛСП-ЭМС2КВА

ЛСП-ЭМС4КВА

ЛСП-ЭМС6КВА

2.2 Взаимосвязь между выходным напряжением и током

Зависимость выходного напряжения от максимального выходного тока показана на рисунках 2.2 и 2.3. Кривая a представляет зависимость выходного напряжения от максимального выходного тока в низком диапазоне, а кривая b — зависимость выходного напряжения от максимального выходного тока в высоком диапазоне.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure31

Рисунок 2.2. Зависимость выходного напряжения и тока источника питания (серия LSP-EMC)

2.3 Технические характеристики

Модель Модель Модель ЛСП-ЭМС500ВА ЛСП-ЭМС1КВА ЛСП-ЭМС2КВА ЛСП-ЭМС4КВА ЛСП-ЭМС6КВА
вход вход вход вход вход вход вход
Количество фаз Количество фаз Количество фаз Один этап Один этап Трехфазный, пятипроводный Трехфазный, пятипроводный
Диапазон напряжения Диапазон напряжения Диапазон напряжения 90–250 В переменного тока 90–250 В переменного тока 340–420 В переменного тока 340–420 В переменного тока
Диапазон частот Диапазон частот Диапазон частот 47–63 XNUMX Гц 47–63 XNUMX Гц 47–63 XNUMX Гц 47–63 XNUMX Гц
Максимальный ток Максимальный ток Максимальный ток ЛСП-ЭМС500ВА ЛСП-ЭМС1КВА ЛСП-ЭМС2КВА ЛСП-ЭМС4КВА ЛСП-ЭМС6КВА
Максимальный ток Максимальный ток Максимальный ток 8A 16A 28A 18A 25A
Минимальный коэффициент мощности Минимальный коэффициент мощности Минимальный коэффициент мощности 0.97 0.97 0.98 0.98
Выход переменного тока Выход переменного тока Выход переменного тока Выход переменного тока Выход переменного тока Выход переменного тока Выход переменного тока
Максимальная мощность Максимальная мощность Максимальная мощность ЛСП-ЭМС500ВА ЛСП-ЭМС1КВА ЛСП-ЭМС2КВА ЛСП-ЭМС4КВА ЛСП-ЭМС6КВА
Максимальная мощность Максимальная мощность Максимальная мощность 500 В.А. 1000 В.А. 2000 В.А. 4000 В.А. 6000 В.А.
Напряжение Объем 0-350 V 0-350 V 0-350 V 0-350 V 0-350 V
Напряжение Точность подачи 0.2% + 0.2% FS 0.2% + 0.2% FS 0.2% + 0.2% FS 0.2% + 0.2% FS 0.2% + 0.2% FS
Напряжение Разрешение 0.01 V 0.01 V 0.01 V 0.01 V 0.01 V
Напряжение Искажение*1 0.3% при 50/60 Гц, 1% при 15–1 кГц 0.3% при 50/60 Гц, 1% при 15–1 кГц 0.3% при 50/60 Гц, 1% при 15–1 кГц 0.3% при 50/60 Гц, 1% при 15–1 кГц 0.3% при 50/60 Гц, 1% при 15–1 кГц
Угол начала/остановки Объем 0-359.9 ° 0-359.9 ° 0-359.9 ° 0-359.9 ° 0-359.9 °
Угол начала/остановки Разрешение 0.1° 0.1° 0.1° 0.1° 0.1°
Угол начала/остановки Точность подачи 1° (45–65 Гц) 1° (45–65 Гц) 1° (45–65 Гц) 1° (45–65 Гц) 1° (45–65 Гц)
Источник эффекта Источник эффекта Источник эффекта 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
Эффект нагрузки*2 Эффект нагрузки*2 Эффект нагрузки*2 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
Пиковый фактор Пиковый фактор Пиковый фактор ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
Температурный коэффициент Температурный коэффициент Температурный коэффициент Начиная с 25°C, 0.02%/°C Начиная с 25°C, 0.02%/°C Начиная с 25°C, 0.02%/°C Начиная с 25°C, 0.02%/°C
ЛСП-ЭМС500ВА ЛСП-ЭМС1КВА ЛСП-ЭМС2КВА ЛСП-ЭМС4КВА ЛСП-ЭМС6КВА
Максимальный ток (среднеквадратичное значение) 0-175 V 5A 10A 20A 40A 60A
Максимальный ток (среднеквадратичное значение) 0-350 V 2.5A 5A 10A 20A 30A
Максимальный ток (пиковый) 0-175 V 20A 40A 80A 160A 240A
Максимальный ток (пиковый) 0-350 V 10A 20A 40A 80A 120A
частота Объем 15–1000 XNUMX Гц 15–1000 XNUMX Гц 15–1000 XNUMX Гц 15–1000 XNUMX Гц 15–1000 XNUMX Гц
частота Точность подачи 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
частота Разрешение 0.001 Гц 0.001 Гц 0.001 Гц 0.001 Гц 0.001 Гц
Выход постоянного тока Выход постоянного тока Выход постоянного тока Выход постоянного тока Выход постоянного тока Выход постоянного тока Выход постоянного тока
Диапазон напряжения Диапазон напряжения Диапазон напряжения 247.5 V / V 495.0 247.5 V / V 495.0 247.5 V / V 495.0 247.5 V / V 495.0
Максимальная мощность Максимальная мощность Максимальная мощность ЛСП-ЭМС500ВА ЛСП-ЭМС1КВА ЛСП-ЭМС2КВА ЛСП-ЭМС4КВА ЛСП-ЭМС6КВА
Максимальная мощность Максимальная мощность Максимальная мощность 250 Вт 500 Вт 1000 W 2000 W 3000 W
Максимальный ток -247.5 - 247.5 В 2.5A 5A 10A 20A 30A
Максимальный ток -495.0–495.0 В 1.25 2.5A 5A 10A 15A
Параметры измерения Параметры измерения Параметры измерения Параметры измерения Параметры измерения Параметры измерения Параметры измерения
Диапазон напряжения Диапазон напряжения Диапазон напряжения 175 V / V 350 175 V / V 350 175 V / V 350 175 V / V 350
Точность напряжения Точность напряжения Точность напряжения 0.2% + 0.2% FS 0.2% + 0.2% FS 0.2% + 0.2% FS 0.2% + 0.2% FS
Разрешение напряжения Разрешение напряжения Разрешение напряжения 0.01 V 0.01 V 0.01 V 0.01 V
Диапазон текущих значений (пиковый) Диапазон текущих значений (пиковый) Диапазон текущих значений (пиковый) ЛСП-ЭМС500ВА ЛСП-ЭМС1КВА ЛСП-ЭМС2КВА ЛСП-ЭМС4КВА ЛСП-ЭМС6КВА
Диапазон текущих значений (пиковый) Диапазон текущих значений (пиковый) Диапазон текущих значений (пиковый) 20A 40A 80A 160A 240A
Текущая точность (среднеквадратичная) Текущая точность (среднеквадратичная) Текущая точность (среднеквадратичная) 0.4% + 0.6% FS 0.4% + 0.6% FS 0.4% + 0.6% FS 0.4% + 0.6% FS
Текущая точность (пиковая) Текущая точность (пиковая) Текущая точность (пиковая) 0.4% + 0.6% FS 0.4% + 0.6% FS 0.4% + 0.6% FS 0.4% + 0.6% FS
Текущее разрешение Текущее разрешение Текущее разрешение 0.01 0.01 0.01 0.01
Точность мощности Точность мощности Точность мощности 0.4% + 0.6% FS 0.4% + 0.6% FS 0.4% + 0.6% FS 0.4% + 0.6% FS
Разрешение мощности Разрешение мощности Разрешение мощности 0.1 W 0.1 W 0.1 W 0.1 W
Прочее Прочее Прочее Прочее Прочее Прочее Прочее
ЛСП-ЭМС500ВА ЛСП-ЭМС1КВА ЛСП-ЭМС2КВА ЛСП-ЭМС4КВА ЛСП-ЭМС6КВА
Эффективность Эффективность Эффективность 68% 77% 80% 83% 83%
Вес Вес Вес 21 кг 21 кг 40 кг 40 кг
Интерфейс Интерфейс Интерфейс Стандартная комплектация: интерфейсы управления RS-232C и TTL; опционально*3: интерфейсы связи RS-485, GPIB и LAN. Стандартная комплектация: интерфейсы управления RS-232C и TTL; опционально*3: интерфейсы связи RS-485, GPIB и LAN. Стандартная комплектация: интерфейсы управления RS-232C и TTL; опционально*3: интерфейсы связи RS-485, GPIB и LAN. Стандартная комплектация: интерфейсы управления RS-232C и TTL; опционально*3: интерфейсы связи RS-485, GPIB и LAN.
Размеры (Ширина × Высота × Глубина) Размеры (Ширина × Высота × Глубина) Размеры (Ширина × Высота × Глубина) 433 мм × 132 мм × 630 мм (стандартный корпус 3U) 433 мм × 132 мм × 630 мм (стандартный корпус 3U) 433 × 221 × 640 (стандартный корпус 5U) 433 × 221 × 640 (стандартный корпус 5U)
Охраняемые виды Охраняемые виды Охраняемые виды Защита от перенапряжения, перегрузки по току, перегрузки по мощности, перегрева, выхода из строя вентилятора и т. д. Защита от перенапряжения, перегрузки по току, перегрузки по мощности, перегрева, выхода из строя вентилятора и т. д. Защита от перенапряжения, перегрузки по току, перегрузки по мощности, перегрева, выхода из строя вентилятора и т. д. Защита от перенапряжения, перегрузки по току, перегрузки по мощности, перегрева, выхода из строя вентилятора и т. д.
Условия эксплуатации Условия эксплуатации Условия эксплуатации 0–40°C / 30–90% отн.влажности 0–40°C/30–90% относительной влажности 0–40°C/30–90% относительной влажности 0–40°C/30–90% относительной влажности

Примечание: Приведенные выше параметры производительности были измерены при температуре 25 °C под резистивной нагрузкой.

*1: Искажения измеряются при максимальном токе и выходном напряжении 100 В переменного тока (низкий диапазон) или 200 В переменного тока (высокий диапазон).

*2: Влияние нагрузки измерялось с помощью синусоидального выходного сигнала, подключенного к терминалу SENSE.

*3: If any of the RS485, GPIB, or LAN options are selected, the RS232C interface is not available.

3. Распаковка и установка

Краткое содержание главы:

Распаковка и осмотр

Среда установки

Знакомство с передней панелью

Знакомство с задней панелью

Внешняя проводка

3.1 Проверка сложенных пломб

После распаковки сначала проверьте заводскую табличку, чтобы убедиться, что модель соответствует вашему заказу; затем обратитесь к «Упаковочному листу» в руководстве пользователя, чтобы убедиться, что все аксессуары и документы включены; извлеките блок питания и осмотрите его на наличие повреждений при транспортировке, отсутствующих крепежных элементов или других дефектов.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. Убедитесь в соответствии требованиям к источнику питания, затем подключите блок питания, включите выключатель, активируйте выходную мощность и проверьте корректную работу всех функций.

Если вы обнаружите какие-либо отклонения в состоянии перечисленных выше товаров, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов и сохраните упаковочные материалы для дальнейшей отправки.

3.2 Условия установки

При установке убедитесь, что блок питания хорошо вентилируется и эффективно отводит тепло. Расстояние между вентиляционными отверстиями блока питания (для забора и отвода воздуха) и стенами или препятствиями должно составлять не менее 30 см. Избегайте размещения блока питания в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высокой влажности и жары, и никогда не допускайте его попадания влаги.

3.3 Введение в лицевую панель

Схема передней панели источника питания переменного тока серии LSP-EMC показана на рисунке 3.1.

LSP-EMC500VA 0–350 В 0–5 А 0.5 кВА

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure32Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure33

Передняя панель серии LSP-EMC500VA/1KVA/2KVA

2LSP-EMC500VA 0–350 В 0–60 А 3 кВА 134

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure34Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure35

Передняя панель серии LSP-EMC4KVA/6KVA

Рисунок 3.1. Передняя панель и область управления кнопками.

Главный выключатель питания: включает или выключает питание.

ЖК-дисплей: сенсорный экран, используемый для установки параметров и отображения результатов испытаний.

3. Кнопка питания: используется для включения или выключения устройства в обычном режиме.

4. Кнопка поворотного регулятора: Нажмите один раз, чтобы активировать функцию поворотного регулятора; при активации загорится синий индикатор. Используйте сенсорный экран, чтобы выбрать параметр, который вы хотите отрегулировать; под ним может появиться подчеркивание. На этом этапе нажмите на регулятор еще раз, чтобы выбрать цифру, которую вы хотите отрегулировать, затем поверните регулятор, чтобы изменить параметр. Коснитесь параметра, который нужно отрегулировать, еще раз, чтобы убрать подчеркивание; нажатие на регулятор выключает синий индикатор и деактивирует функцию поворотного регулятора.

3.4 Введение в заднюю панель

Схемы задних панелей источников питания переменного тока серии LSP-EMC показаны на рисунках 3.2 и 3.3.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure36

Рисунок 3.2. Схема задней панели LSP-EMC500VA/1KVA/2KVA

1. RS-232/485: 9-контактный последовательный порт для удаленной связи и управления с ПК. Связь по протоколу RS-232 является стандартной; связь по протоколу RS-485 является опциональной.

2. Сигналы TTL: 9-контактный разъем, используемый для передачи управляющих сигналов: ACON, FAULT и REMOTE-CONTROL. Подробности см. в главе 6.

3. GPIB/LAN: Интерфейс шины GPIB или порт LAN являются опциональными.

4. EXT VREF: входной разъем BNC для подключения аналогового сигнала извне.

5. Измерительные клеммы SL и SN: Они используются для четырехпроводного тестирования при компенсации напряжения на проводах. SL и SN соответствуют входным клеммам L и N нагрузки соответственно; будьте осторожны, чтобы не поменять их местами. Если напряжением на проводах можно пренебречь, используйте замыкающие зажимы для замыкания клемм SL на L и SN на N соответственно.

6. Выходные клеммы L и N: Выходные клеммы источника питания, которые подключаются непосредственно к нагрузке. Когда выходное напряжение содержит постоянную составляющую, клемма «L» является положительной (+) клеммой, а клемма «N» — отрицательной (−) клеммой.

7. SCLK, PWM, SYNC: Недопустимые сигналы.

8. Клемма ввода питания: используется для подключения внешнего источника переменного напряжения.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure37

Рисунок 3.4. Схема задней панели LSP-EMC4KVA/6KVA

1. RS-232/485: 9-контактный последовательный порт для удаленной связи и управления с ПК. Стандартная связь осуществляется по протоколу RS-232; связь по протоколам RS-485, GPIB и LAN является опциональной.

2. Вход питания: Используется для подключения внешнего источника переменного напряжения.

3. Выходные клеммы L и N: Выходные клеммы источника питания, которые подключаются непосредственно к нагрузке. Когда выходное напряжение содержит постоянную составляющую, клемма «L» является положительной (+) клеммой, а клемма «N» — отрицательной (−) клеммой.

4. Измерительные клеммы SL и SN: Они используются для четырехпроводного тестирования, когда требуется компенсация напряжения на выводах. SL и SN соответствуют входным клеммам L и N нагрузки; убедитесь, что вы не поменяли местами их соединения. Если напряжением на выводах можно пренебречь, используйте замыкающие зажимы для замыкания клемм SL на L и SN на N соответственно.

3.5 Внешняя проводка

3.5.1 Внешняя проводка LSP-EMC500VA/1KVA/2KVA

Входное соединение Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure38 Провода «L», «N» и «G» подключаются к фазному, нейтральному и заземляющему проводам силового кабеля соответственно. Не используйте три отдельных провода для подключения к источнику питания.
Выходное соединение Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure39 Выходные разъемы расположены на задней панели блока питания переменного тока; клеммы «L» и «SL», а также «N» и «SN» соединены в качестве выходных клемм с помощью перемычек, соответственно, а нагрузка подключается к выходным клеммам «N» и «L». Для четырехпроводного тестирования снимите перемычки SL и SN и подключите оба конца к входным клеммам L и N нагрузки, соответственно.

3.5.2 Внешняя проводка LSP-EMC4KVA/6KVA

(1) Входная проводка

1. Входное напряжение

Напряжение: 340–420 В LLL, трехфазное, пятипроводное Y-образное соединение;

Частота: 47–63 Гц

Максимальный ток: 14 А (однофазный);

Примечание: Если входное напряжение тестового источника переменного тока превышает указанный диапазон, он может быть поврежден.

Рекомендуется использовать автоматические выключатели для входной проводки: минимальный номинал автоматического выключателя, выбранного для каждой цепи, должен составлять 380 В/14 А;

2. Входная проводка

Номинальный ток выбранного пользователем источника питания должен быть больше или равен максимальному входному току тестового источника переменного тока, а номинальная температура шнура должна быть не менее 85°C.

(2) Выходная проводка

Обратите внимание на маркировку L и N на выходных клеммах, чтобы обеспечить правильное подключение. Для обеспечения безопасного и точного тестирования надежно затяните винты при подключении нагрузки. Кроме того, используйте проводку с достаточно большим поперечным сечением для подключения нагрузки к источнику питания и установите защитный кожух для проводов. Выбранная проводка нагрузки должна иметь достаточно большое поперечное сечение, чтобы предотвратить перегрев проводов при высоком выходном токе.

(3) Проводка для дистанционного измерения

Блок питания переменного тока для тестирования может контролировать напряжение на стороне нагрузки посредством дистанционного измерения, а не путем контроля напряжения на своих выходных клеммах. Это позволяет ему автоматически компенсировать падение напряжения в соединительных кабелях, обеспечивая соответствие напряжения, подаваемого на нагрузку, заданному напряжению.

Снимите перемычки с телеметрических клемм SN и SL и подключите их к нагрузке с помощью телеметрических проводов. Телеметрические провода являются частью схемы измерения напряжения источника переменного тока; лучше всего использовать провода с низким сопротивлением, так как ток, протекающий через них, составляет всего несколько миллиампер. Для уменьшения внешних помех напряжения лучше всего использовать многожильный витой провод для телеметрических проводов и проложить их как можно ближе к подключенной нагрузке. Убедитесь, что телеметрические провода надежно подключены; если они не подключены или обрываются во время работы, источник питания не сможет выдавать мощность.

Выбранные или замененные пользователями силовые кабели должны соответствовать как минимум следующим требованиям:

(1) Номинальное напряжение: 500 В

(2) Толщина проволоки: ≥2 мм²

(3) Внутренний изоляционный материал: поливинилхлорид

(4) Материал внешней изоляции: поливинилхлорид

(5) Номинальная температура: >70°C

Кроме того, любой выходной кабель питания, выбранный или замененный пользователем, должен соответствовать как минимум следующим требованиям:

(1) Номинальное напряжение: 500 В

(2) Площадь поперечного сечения проволоки: ≥10 мм²

(3) Внутренний изоляционный материал: поливинилхлорид

(4) Материал внешней изоляции: поливинилхлорид

(5) Номинальная температура: >70°C

Кроме того, для предотвращения износа или резкого перегиба силового кабеля в месте его ввода следует принять одну из следующих мер:

(1) Используйте кабельные вводные порты и втулки с гладкими, закругленными отверстиями;

(2) Используйте гибкую оболочку кабеля из изоляционного материала, который можно надежно закрепить; часть оболочки, выступающая за точку ввода, должна быть не менее чем в пять раз больше внешнего диаметра провода с наибольшей площадью поперечного сечения, которую можно установить. Для плоских гибких кабелей внешний диаметр определяется на основе наибольшего размера внешнего поперечного сечения кабеля.

Крепежные элементы силового кабеля должны быть сконструированы таким образом, чтобы снимать напряжение с проводников кабеля, включая скручивающее напряжение, в точке подключения кабеля к оборудованию, и предотвращать износ изоляции проводников. Если кабель выскользнет из крепежного элемента, то защитный заземляющий проводник, если таковой имеется, должен быть последним, кто подвергнется напряжению.

Если данное испытательное оборудование не предназначено для легкого перемещения после установки — то есть, если оно будет использоваться в качестве постоянного соединения — рекомендуется использовать выключатель или автоматический выключатель в качестве отключающего устройства. Это устройство должно соответствовать следующим требованиям:

(1) В здании должны быть установлены выключатели или автоматические выключатели;

(2) Выключатели должны располагаться рядом с оборудованием и в пределах легкой досягаемости оператора;

(3) Выключатели или автоматические выключатели должны быть обозначены как отключающие устройства для данного оборудования;

Для обеспечения безопасного и точного тестирования винты необходимо затягивать при подключении нагрузки, а сечение провода, соединяющего нагрузку с источником питания, должно быть достаточно большим. Кроме того, следует установить защитный кожух для проводов, как показано на рисунках 3.7, 3.8 и 3.9.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure40

Рисунок 3.5. Схема установки защитной крышки задней панели LSP-EMC500VA/1KVA/2KVA

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure41

Рисунок 3.6. Схема установки защитной задней панели LSP-EMC4KVA/6KVA.

The power supply must be properly grounded (marked “PE” or at the terminal block); otherwise, the chassis may become electrically charged, which could cause injury to personnel or damage to the equipment under test. To ensure personal safety, do not touch input or output terminals or other areas where electric shock may occur until the input power supply has been disconnected. When connecting the output terminals, select power cords and other accessories that are suitable for the output current and power rating. If the plastic cover of the terminal block is damaged, contact the manufacturer immediately to arrange for a replacement to prevent the risk of electric shock.Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure42
When the output voltage contains a DC component, the “L” output terminal is the “+” terminal, and the “N” output terminal is the “−” terminal.Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure43

4. Быстрые операции

Краткое содержание главы:

Подготовка и проверка перед использованием

Включение

Обзор операций

Завершение работы

4.1 Подготовка и проверка перед использованием

(1) Перед использованием внимательно ознакомьтесь с этикетками безопасности и предупреждениями, прикрепленными к прибору.

(2) Убедитесь, что никакие обломки не блокируют вентиляционные отверстия на блоке питания.

(3) Убедитесь, что шнур питания и входные/выходные кабели подключены правильно.

Be sure to connect the input and output wires correctly!Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure44
Before turning on the power, all protective grounding terminals, extension cords, and devices connected to the instrument must be connected to a protective ground. Any interruption in the protective grounding connection will result in a potential risk of electric shock, which may cause personal injury.Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure45

4.2 Включение

41 После правильного подключения входного и выходного кабелей включите выключатель питания. На панели блока питания отобразится экран запуска. Во время запуска блок питания выполняет внутреннюю самодиагностику и проходит процесс плавного запуска зарядки. Если самодиагностика не удалась, на дисплее отобразится соответствующий экран тревоги. Если самодиагностика прошла успешно, примерно через 10 секунд самодиагностика и процесс плавного запуска зарядки завершатся, и на дисплее отобразится соответствующий экран ожидания, как показано на рисунке 4.2.1.

523

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure46

Рисунок 4.2.1. Экран в режиме ожидания

Как показано на рисунке 4.2.1, главный экран меню разделен на пять областей, а именно:

1: Область заголовка: Используется для указания состояния отображаемого в данный момент интерфейса; вы также можете изменить параметры строки заголовка;

2: Область настроек параметров: Используется для отображения ключевой информации, такой как настройки и операции измерения;

3: Область отображения результатов измерений: Используется для отображения результатов измерений;

Область отображения высокого/низкого уровня: используется для отображения рабочего состояния блока питания; доступны следующие варианты: H (высокий), L (низкий) и A (авто).

4: Область индикации ВКЛ/ВЫКЛ: Используется для отображения состояния питания; в режиме ожидания отображается «ВЫКЛ» серым цветом; при включении отображается «ВКЛ» зеленым индикатором;

5: Область измерения коэффициента мощности, пикового коэффициента и мощности: Используется для отображения расчетных результатов для коэффициента мощности и пикового коэффициента, а также измеренных значений реактивной, полной и активной мощности.

4.3 Сводная таблица функций источника питания

Таблица 4.3.1. Сводная информация о функциях источника питания.

Состояние питания Действия, которые вы можете предпринять
Обычный режим – режим ожидания В течение 8-10 секунд после включения устройство перейдет в режим ожидания, который отображался при последнем выключении.
Обычный режим – режим ожидания >>> Клавиша для входа в режим редактирования параметров в обычном режиме (Страница 2)
Обычный режим – режим ожидания Клавиша ≡: Вход в обычный режим/Режим программирования/Общие настройки/Системные настройки (Страница 2)
Обычный режим – режим ожидания Кнопка AC+DC: выбор режима вывода — AC/DC, AC или DC.
Обычный режим – режим ожидания Кнопка блокировки экрана: Переход в режим блокировки экрана (Страница 2)
Обычный режим – режим ожидания Группы ярлыков: Перейдите в настройки групп ярлыков, чтобы настроить до 9 групп и сохранить часто используемые параметры вывода (страница 2).
Обычный режим – режим ожидания Условные обозначения измерений; используйте клавиши < и > для прокрутки экранов отображения измерений. Простой режим отображения: показывает напряжение, ток, частоту и полную выходную активную мощность; Подробный режим отображения: показывает напряжение, ток, активную мощность, полную мощность, коэффициент мощности, пиковый коэффициент, пиковый ток, частоту и полную выходную активную мощность.
Обычный режим – режим ожидания Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ включает или выключает питание. Когда устройство работает, на регуляторе горит зеленый индикатор; при срабатывании сигнализации загорается красный индикатор и раздается звуковой сигнал.
общие настройки Основные настройки: Установите верхние пределы для напряжения и частоты переменного/постоянного тока. Переменный ток: 0–350 В; постоянный ток: от –495 до +495 В; частота: 15–1000 Гц.
общие настройки Кнопка защиты: Установите значение защиты от перегрузки в диапазоне от 0 до максимального тока для данной модели и диапазона; установите значение защиты от перегрузки по мощности в диапазоне от 0 до максимальной мощности для данной модели; установите время задержки защиты.
общие настройки Кнопка «Форма волны»: позволяет установить различные формы выходного сигнала.
общие настройки Другие кнопки: Включение/выключение выходного реле, дистанционное измерение, дистанционное подавление, дистанционное управление, внешние входные управляющие сигналы, интервалы защиты и т. д.
Настройки системы Основные кнопки для настройки яркости экрана, подсветки, языка, звукового сигнала, методов связи, протоколов связи и адресов.
Настройки системы Кнопка «Интерфейс»: Выберите интерфейс связи
Настройки системы Кнопка состояния, режим вывода, настройки напряжения
Настройки системы Кнопка «Информация»: отображает информацию о питании и восстанавливает заводские настройки.
Модели последовательности Кнопка «Пуск», используется для запуска вывода в последовательном режиме.
Модели последовательности Клавиша «Последовательность» <<< используется для редактирования параметров в режиме последовательности.
Модели последовательности Используйте клавишу <<< в интерфейсе редактирования для изменения различных параметров.
Импульсный режим Кнопка «Пуск», используется для активации импульсного режима вывода.
Импульсный режим Клавиша «Пульс <<<» используется для редактирования параметров импульсного режима.
Импульсный режим Используйте клавишу <<< в интерфейсе редактирования для изменения различных параметров.
Импульсный режим На вкладке «Форма сигнала» можно выбрать различные параметры выходного сигнала.
Пошаговый режим Кнопка «Пуск», используется для запуска вывода сигнала в режиме шагового двигателя.
Пошаговый режим Клавиша <<< используется для редактирования параметров в пошаговом режиме.
Пошаговый режим Используйте клавишу <<< в интерфейсе редактирования для изменения различных параметров.
Пошаговый режим На вкладке «Форма сигнала» можно выбрать различные параметры выходного сигнала.
Гармонический режим Кнопка «Пуск», используется для активации выхода в гармоническом режиме.
Гармонический режим Кнопка «Гармонический <<<» используется для редактирования параметров гармонического режима.
Гармонический режим Для редактирования определенных параметров используйте клавишу <<< в интерфейсе редактирования.
Интергармонический режим Кнопка «Пуск» используется для активации выхода в режиме межгармонического усиления.
Интергармонический режим Кнопка «Интергармонический <<<» используется для редактирования параметров интергармонического режима.
Интергармонический режим Используйте клавишу <<< в интерфейсе редактирования для изменения различных параметров.
Интергармонический режим На вкладке «Форма сигнала» можно выбрать различные параметры выходного сигнала.

НИКОГДА не выключаться

(1) Если устройство работает, сначала нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы остановить вывод.

(2) Выключите устройство, нажав кнопку питания на передней панели.

(3) Отсоедините шнур питания от источника питания.

(4) Не включайте устройство сразу после выключения. Это может привести к внутренним неисправностям, поскольку питание еще не было полностью отключено от устройства. После нормального выключения подождите не менее 5 секунд, прежде чем снова включить устройство.

Do not touch any live parts; take precautions against electric shock. Non-professionals must not open the unit’s casing! The input and output of this power supply are isolated; do not connect the input and output neutral (N) wires together. Ensure the power supply’s PE wire is securely connected!Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure47
Turning off the power switch does not cut off the power supply to the equipment; be sure to disconnect the external power source before removing the Input power supply cord.Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure48

5. Работа источника питания

В этой главе дано подробное описание всех функций тестового источника питания и продемонстрированы конкретные процедуры его эксплуатации.

5.1 Экран главного меню

5.1.1 Стандартный экран ожидания/запуска

1. Стандартный главный экран:

После подключения входного и выходного кабелей блока питания включите выключатель питания. Система начнет самодиагностику, и после ее успешного завершения через 8-10 секунд блок питания перейдет в режим ожидания. См. рисунок 5.1.1.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure49

Рисунок 5.1.1 Стандартный экран в режиме ожидания

После завершения самодиагностики блока питания система переходит в режим ожидания. На этом экране с помощью сенсорного экрана можно настроить параметры переменного и постоянного напряжения, а также частоты.

В этом состоянии вы можете выполнять следующие операции:

Используйте кнопку ≡ в верхнем левом углу, чтобы выбрать обычный режим или режим программирования, а также для доступа к общим настройкам и системным настройкам.

Для настройки параметров в обычном режиме можно использовать клавишу >>>.

С помощью кнопки AC+DC можно выбирать различные режимы вывода в обычном режиме работы, включая AC+DC, AC и DC.

Примечание: AC+DC: режим наложения переменного и постоянного тока; AC: режим переменного тока; DC: режим постоянного тока.

Чтобы использовать экран блокировки: когда экран включен, касания любой точки экрана, кроме кнопки блокировки, не будут иметь никакого эффекта; для разблокировки коснитесь кнопки блокировки еще раз.

Вы можете настроить и выбрать вывод для групп сочетаний клавиш с помощью сочетаний клавиш.

Для просмотра различных значений измерений можно нажимать клавиши < и > по обе стороны от клавиши измерения.

2. Обычный экран запуска:

Интерфейс взаимодействия человека и компьютера показан на рисунке 5.1.2.

Рисунок 5.1.2. Человеко-компьютерный интерфейс

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure50Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure51Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure52Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure53

После установки параметров можно активировать выходной сигнал с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на передней панели (зеленая кнопка, показанная ниже на рисунке 5.1.2). Индикаторы кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и поворотного регулятора загорятся, а дисплей в правом верхнем углу изменит цвет с «ВЫКЛ» на «ВКЛ» и станет ярче, указывая на то, что блок питания находится в тестовом режиме. Значения параметров выходного сигнала можно регулировать с помощью сенсорного экрана или поворотного регулятора; инструкции по использованию поворотного регулятора см. в разделе 3.3 главы 3. Интерфейс дисплея после включения блока питания показан на рисунке 5.1.3.

Примечание: В режиме вывода AC+DC защита от перенапряжения сработает, если заданное напряжение превысит верхний предел (верхний предел указан в таблице 5.1.1).

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure54

Рисунок 5.1.3 Стандартный экран запуска

5.1.2 Экран выбора обычного/программного режима

Используйте кнопку ≡ в верхнем левом углу, чтобы выбрать обычный или программный режим, а также получить доступ к общим настройкам и системным настройкам. См. рисунок 5.1.4.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure55

а. Экран выбора режима серии LSP-EMC

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure56

b. Экран выбора режима серии LSP-EMC(8)

Рисунок 5.1.4 Экран выбора режима

На этом экране вы можете использовать сенсорный экран для выбора различных режимов вывода и настроек.

5.1.3 Интерфейс общих настроек

1. Редактирование параметров в обычном режиме

Используйте клавишу >>> для настройки параметров стандартного режима; отображаемый интерфейс показан на рисунке 5.1.5.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure57

Рисунок 5.1.5. Редактирование параметров в стандартном режиме.

На этом экране можно настроить такие параметры, как начальный угол, конечный угол и коэффициент преобразования для вывода в стандартном режиме вывода.

Угол начала сигнала: регулирует угол начала выходного сигнала в диапазоне от 0.0 до 359.9°.

Угол остановки: управляет углом остановки выходного сигнала в диапазоне от 0.0 до 360.0°, где 0.0 означает немедленную остановку.

Коэффициент преобразования переменного тока: увеличение напряжения в миллисекунду при переходе от 0 до значения, установленного на главном экране.

Скорость изменения постоянного напряжения: увеличение напряжения в миллисекунду по мере его подъема от 0 до значения, заданного на главном экране.

Скорость изменения частоты: скорость, с которой частота увеличивается от 0 до основной частоты интерфейса с шагом в 1 миллисекунду.

Коэффициент преобразования постоянного тока на выходе: падение напряжения за 1 мс при снижении напряжения до 0 В от значения, установленного на главном интерфейсе.

Для перехода к настройкам формы сигнала используйте кнопку «Настройки формы сигнала» на этом экране, где вы можете выбрать режим формы сигнала A или режим формы сигнала B. Режимы формы сигнала A и B выбираются в системных настройках.

Доступные формы сигналов включают синусоидальную волну (SINE), прямоугольную волну (SQUA), треугольную волну (TRIA), зафиксированную синусоидальную волну (CSIN) и встроенные формы сигналов DST1–DST30 (см. Приложение II). Как показано на рисунке 5.1.6

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure58

Рисунок 5.1.6. Обычный режим — Настройки формы сигнала в редакторе параметров.

2. Выбор выхода переменного/постоянного тока

В обычном режиме используйте кнопку AC+DC для выбора различных выходов. При выборе выхода AC+DC отображается главный экран режима ожидания, показанный на рисунке 5.1.1; экраны выходов DC и AC показаны на рисунке 5.1.7.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure59

Выходной интерфейс постоянного тока

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure60

Выходной интерфейс переменного тока

5.1.7 Экран отображения выходного напряжения постоянного и переменного тока

При выборе выхода постоянного тока на этом экране можно настроить только параметры выхода постоянного тока.

При выборе режима вывода переменного тока интерфейс позволяет настраивать только параметры выходного сигнала переменного тока.

3. Функция быстрых групп

Настройте группу ярлыков, используя клавишу группы ярлыков для доступа к интерфейсу, показанному на рисунке 5.1.8.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure61

Рисунок 5.1.8: Интерфейс настроек группы ярлыков

На этом экране вы можете сохранить часто используемые наборы параметров — всего их 12 — и использовать кнопки навигации по страницам вверху, чтобы прокручивать и выбирать их. После завершения настройки выберите нужную группу быстрого доступа, а затем вернитесь на экран вывода.

4. Область отображения результатов измерений

В этом разделе отображаются две страницы результатов измерений. Для просмотра различных параметров измерений можно использовать клавиши < и > по обе стороны от ключа измерений. Первая страница показана на рисунке 5.1.1, а вторая — на рисунке 5.1.9.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure62

Рисунок 5.1.9. Отображение области измерения.

Под строкой заголовка:

AC (В): заданное выходное напряжение переменного тока;

DC (В): Настройка выходного напряжения постоянного тока;

Frwq (Гц): настройка выходной частоты переменного тока;

Страница 1:

V: Индикатор измерения напряжения;

I: Отображение текущего измеренного значения;

Po: Индикатор активной мощности;

Vpk: Пиковое напряжение;

Ipk: Пиковый ток;

Is: Пусковой ток;

Страница 2:

Vac: Отображение напряжения переменного тока;

Iac: Отображение тока измерения переменного тока;

Vdc: Отображение измеренного постоянного напряжения;

Idc: Отображение тока измерения постоянного тока;

В правой части экрана:

PF: Индикатор коэффициента мощности;

CF: Фактор пика;

Q (ВАР): Реактивная мощность;

S (VA): Кажущаяся мощность;

Po (Вт): Активная мощность;

Значение конкретных параметров:

Настройки напряжения: Тестовый блок питания предлагает три режима выходного напряжения: Авто, Высокий и Низкий.

Диапазон «Низкий» указывает на диапазон выходного напряжения от 0 до 175 В. Примечание: При установке диапазона «Низкий» значения переменного и постоянного тока, превышающие этот диапазон, будут принудительно установлены на максимальное значение диапазона напряжения «Низкий».

Высокий уровень напряжения соответствует диапазону выходного напряжения 0–350 В, однако выходная мощность при этом уровне вдвое ниже, чем при низком уровне.

«Автоматический режим» означает, что блок питания автоматически определяет, работает ли он в высокочастотном или низкочастотном режиме, в зависимости от заданного значения напряжения. В низкочастотном режиме диапазон выходного напряжения составляет 0–175 В; в высокочастотном режиме диапазон выходного напряжения составляет 175–350 В.

Диапазоны выходного напряжения каждого редуктора в различных режимах работы приведены в таблице 5.1.1. В таблице Vac обозначает среднеквадратичное значение выходного переменного напряжения, а Vdc — выходное постоянное напряжение.

Таблица 5.1.1 Диапазон выходного напряжения

Диапазон выходных параметров Метод вывода Младшая Высококачественный
Переменный ток (AC) 0.0 В – 175.0 В 0.0 В – 350.0 В
Постоянный ток (DC) от -247.5 В до 247.5 В от -495.0 В до 495.0 В
переменный ток + постоянный ток Vac*1.414+|Vdc|≤247.5V Vac*1.414+|Vdc|≤495V

Примечание: При установке режима «Авто» режимы пошагового, секвенсорного и интергармонического вывода недоступны; для их доступа необходимо переключиться в режим «Высокий» или «Низкий».

Напряжение переменного тока: настройка выходного напряжения переменного тока, диапазон: 0.0–350.0 В.

Выходная частота: настройка частоты переменного тока в диапазоне от 15.0 до 1000 Гц.

Напряжение постоянного тока: настройка выходного напряжения постоянного тока в диапазоне от -495.0 до 495.0 В.

Режимы работы: Тестовый блок питания предлагает три режима работы: переменный ток, постоянный ток и комбинированный переменный ток + постоянный ток.

Режим переменного тока (AC), режим постоянного тока (DC), комбинированный режим переменного и постоянного тока (AC+DC).

Угол начала сигнала: регулирует угол начала выходного сигнала в диапазоне от 0.0 до 359.9°.

Угол остановки: управляет углом остановки выходного сигнала в диапазоне от 0.0 до 360.0°, где 0.0 означает немедленную остановку.

Ограничение по току: Предел среднеквадратичного значения выходного тока. Если фактическое выходное значение превысит это значение, сработает защитное событие. Диапазон значений: от 0.0 до нижнего номинального значения тока. Установка значения 0.0 отключает эту функцию.

Задержка срабатывания защиты: время задержки, предшествующее срабатыванию защиты при превышении фактического выходного тока допустимого значения, варьируется от 0.0 с до 99.9 с.

Когда выходной ток превышает максимально допустимый ток, указанный для источника питания, задержка срабатывания защиты от превышения лимита отключается.

Выбор формы сигнала: Задает форму выходного напряжения; доступны варианты A, B и несколько других. При активации выхода выходное напряжение будет выводиться в соответствии с типом сигнала, указанным в разделе «Системные настройки».

5.2 Функция онлайн-настройки

5.2.1 Изменения цифровых входов

В обычном режиме работы пользователи могут напрямую вводить или регулировать значения выходного напряжения и частоты источника питания, не выключая его. Эта операция называется онлайн-настройкой. При внесении изменений через цифровой ввод на экране появляется экранная клавиатура, как показано на рисунке 5.2.1.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure63

Рисунок 5.2.1. Интерфейс модификации цифрового входа.

Инструкции по онлайн-настройке: При выборе соответствующего значения онлайн-настройки вы можете выполнить настройку с помощью поворотной ручки или экранного числового ввода. Настройки, выполненные с помощью поворотной ручки, напрямую изменяют выходной сигнал. После ввода значения с помощью экранного числового ввода нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы принять ввод, или кнопку «Отмена», чтобы отменить его. Если введенное значение находится в допустимом диапазоне для заданного значения, онлайн-настройка будет выполнена немедленно; в противном случае настройка не будет произведена.

5.2.2 Изменение положения ручки

При изменении значений параметров вы также можете регулировать их с помощью регуляторов на передней панели. Для этого выполните следующие действия:

1) Нажмите кнопку на передней панели; кнопка загорится синим цветом, указывая на то, что функция управления теперь активна;

2) Выберите параметр, который хотите отрегулировать, коснувшись сенсорного экрана; под этим параметром появится подчеркивание, и на передней панели отобразится изображение, как показано на рисунке 5.2.2;

Примечание: Если в течение 10 секунд не поступает ввод от пользователя, регулятор больше не будет выбран, то есть подчеркивание исчезнет.

3) На этом этапе снова нажмите на ручку, чтобы выбрать цифру, которую хотите отрегулировать, затем поверните ручку, чтобы изменить параметр;

4) После повторного касания параметра подчеркивание исчезает; при нажатии на ручку синий индикатор гаснет, и функция ручки отключается.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure64

Рисунок 5.2.2 Функции регуляторов — Экран дисплея

5.3 Общие настройки

5.3.1 Настройки ограничений и защиты

Используйте кнопку ≡ в верхнем левом углу главного экрана в режиме ожидания, чтобы выбрать режим «Общие» или «Программирование», а также «Общие настройки» и «Системные настройки». Выбор пункта «Общие настройки» открывает меню «Общие настройки», где можно настроить параметры ограничения напряжения и частоты, пороговые значения защиты от перегрузки по току и мощности, параметры выходного сигнала и другие параметры. Настройки ограничения выходного сигнала показаны на рисунке 5.3.1.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure65

а. Предельное значение

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure66

б. Защитная ценность

Рисунок 5.3.1. Настройки предельного выходного напряжения и защитного значения.

При установке предельных значений диапазон переменного тока составляет 0–350 В, диапазон постоянного тока — от –495.0 до +495.0 В, а диапазон частот — 15–1000 Гц;

При настройке значения защиты блок питания классифицируется по модели, а диапазон текущих настроек различается в зависимости от модели;

0.5 кВт: 0–5 А, диапазон регулировки мощности 0–500 ВА;

1 кВт: 0–10 А, диапазон регулировки мощности 0–1000 ВА;

2 кВт: 0–20 А, диапазон регулировки мощности 0–2000 ВА;

4 кВт: 0–40 А, диапазон регулировки мощности 0–4000 ВА;

6 кВт: 0–60 А, диапазон регулировки мощности 0–6000 ВА;

(Примечание: указанные выше значения тока относятся к нижнему диапазону переменного тока; для верхнего диапазона разделите на два. Значения тока постоянного тока вдвое меньше значений тока переменного тока.)

5.3.2 Настройки формы сигнала

Используйте опцию «Форма сигнала» для настройки формы выходного напряжения; доступны два варианта: A или B. При активации выхода форма напряжения будет выводиться в соответствии с типом сигнала, заданным в разделе «Настройки формы сигнала». Этот интерфейс позволяет задавать формы сигнала отдельно для режимов A и B. Этот выбор в конечном итоге определяет форму выходного сигнала в разделе «Общие параметры выхода». Интерфейс настроек показан на рисунке 5.3.2.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure67

Рисунок 5.3.2 Системные настройки — Настройки формы сигнала

На этом экране вы можете выбрать различные выходные сигналы, используя выпадающее меню справа от «A/B».

··5.3.3 Другие настройки

При настройках по умолчанию при нажатии другой клавиши отображается интерфейс, показанный на рисунке 5.3.3.a.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure68

Рисунок 5.3.3.a. Общие настройки и другие настройки

При таких настройках вы можете выполнять следующие операции:

1) Управление выходным реле: Источник питания подключается к нагрузке через выходное реле. При выборе положения «Вкл.» выходное реле находится в нормально замкнутом состоянии; при выборе положения «Выкл.» выходное реле замкнуто при запуске и разомкнуто при выключении системы.

2) Высокий/Низкий/Автоматический режимы: Доступны три режима: Высокий, Низкий и Автоматический. Диапазон высокого напряжения: 0–350 В; Диапазон низкого напряжения: 0–175 В; Автоматический режим: Напряжения 175 В или ниже классифицируются как Низкие, а напряжения выше 175 В — как Высокие.

3) Дистанционное отключение выхода: Если функция дистанционного управления не установлена ​​в положение «Выкл.», блок питания может принимать управляющие сигналы с интерфейса TTL на задней панели. «TRIG» означает, что когда сигнал TTL находится на низком уровне, тестовый блок питания переменного тока отключит свой выход; если сигнал TTL вернется на высокий уровень, блок питания останется в этом состоянии, и пользователю необходимо нажать кнопку запуска, чтобы возобновить выходной сигнал блока питания переменного тока;

4) Выход дистанционного управления: Когда функция дистанционного запрета отключена, блок питания может принимать управляющие сигналы с интерфейса TTL на задней панели. Когда дистанционное управление включено, нажатие кнопки выхода сначала переводит устройство в состояние «ожидание»; будет ли генерироваться выходной сигнал в этом состоянии, зависит от высокого или низкого уровня внешнего сигнала TTL. Повторное нажатие кнопки выхода возвращает устройство в состояние «выключено». В состоянии «ожидание» в правом верхнем углу экрана оранжевым цветом отображается «wait», а индикатор кнопки мигает зеленым. Логика управления показана на рисунке 5.3.3.b.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure69

Рисунок 5.3.3.б: Логическая блок-схема функции дистанционного управления

Управление внешним входным сигналом: включает или отключает функцию управления внешним входным сигналом; при включении устройство может принимать сигналы, подаваемые извне.

Режим управления внешним входным сигналом: линейный/усиленный.

1. В линейном режиме внешний входной сигнал является постоянным; выходное напряжение регулируется исключительно внешним входным напряжением и усиливается прямо пропорционально внешнему входному напряжению постоянного тока.

Нижний вывод: Vout (переменный ток) = |Vref| / 10 В постоянного тока * 175 В

Верхняя сторона: Vout (переменный ток) = |Vref| / 10 В постоянного тока * 350 В

2. В режиме усиления внешний входной сигнал может быть либо переменным, либо постоянным, а выходное напряжение источника питания представляет собой сумму заданного напряжения и усиленного внешнего входного напряжения.

Низкий уровень: Vout (постоянный ток) = Vref (постоянный ток) / 10 В постоянного тока * 247.5 В

Vout (AC) = Vref (AC) / 7.072 Vac × 175 V

Высокий уровень: Vout (DC) = Vref (DC) / 10 Vdc * 495 V

Выходное напряжение (переменный ток) = Опорное напряжение (переменный ток) / 7.072 В переменного тока * 350 В

7) Интервал защиты: от 0.0 мс до 999.9 мс, представляющий время, прошедшее от начала измерения до его завершения.

8) Время задержки срабатывания защиты: от 0.0 мс до 999.9 мс. В данных измерений «Is» обозначает результат испытания на импульсный ток; время задержки срабатывания защиты указывает время, прошедшее от момента появления выходного напряжения до начала измерения Is.

9) Среднее время: указывает количество выборок, используемых для расчета отображаемого значения измерения. В случаях, когда значение измерения значительно колеблется, можно установить большее количество выборок для повышения точности измерения. Доступные значения: 1, 4, 8, 16 и 32.

When the LSP-EMC series AC test power supply outputs DC voltage, the main differences from a typical DC power supply are as follows: 1. Because it lacks an output filter capacitor, its output ripple is relatively high. 2. When the output current reaches the current limit, the output voltage is immediately cut off and the unit enters a protection state, unlike the constant-current mode of typical DC power supplies, which merely reduces the output voltage. 3. Large-capacity electrolytic capacitors (>20 μF) must not be connected to the output terminals to prevent damage to the power supply caused by output instability.Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure70

Для устранения недостатков, описанных в пунктах 1 и 3 выше, рекомендуется добавить к выходу устройство, обеспечивающее лучшую производительность и защиту.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure71

Примечание:

1. Мостовой диод: Предотвращает нестабильность выходного сигнала, вызванную емкостью на выходном выводе, и предотвращает повреждение тестируемого устройства в результате случайного переменного напряжения или обратной полярности;

2. L-образный конденсатор и высокочастотный конденсатор: комбинация индуктора и конденсатора позволяет отфильтровывать высокочастотные пульсации напряжения;

3. C и SW: C обозначает высокоемкостной электролитический конденсатор; этот компонент может быть добавлен, если он отсутствует на стороне тестируемого объекта. Если он уже присутствует на стороне тестируемого объекта, используйте SW (переключатель) для его выключения;

4. Разрядный резистор и переключатель (SW): Разрядный резистор отводит остаточный заряд от выходного контакта или тестируемого устройства, предотвращая возникновение опасных ситуаций. Переключатель (SW) можно использовать для разряда заряда при необходимости. Важно выбрать разрядный резистор с достаточной мощностью для выполнения этой функции.

5.4 Функции системных настроек

5.4.1 Основные настройки

Нажмите на значок ≡ в верхнем левом углу главного экрана, чтобы получить доступ к системным настройкам. После выбора пункта «Системные настройки» появится экран, показанный на рисунке 5.4.1.

В этом меню настроек есть четыре пункта: «Основные», «Интерфейс», «Состояние» и «Информация».

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure72

Рисунок 5.4.1 Экран выбора функций в системных настройках

После входа в интерфейс системных настроек вы по умолчанию попадаете на страницу «Основные параметры». Эта страница в основном используется для настройки основных параметров электропитания.

Яркость экрана: отрегулируйте яркость дисплея, используя три параметра: низкая, средняя и высокая.

Communication Options: Standard RS485, RS232 (optional), and GPIB (optional).

Подсветка: Вкл/Выкл — регулирует четкость изображения.

Протоколы связи: LSP 3.0 и SCPI; подробную информацию об обоих протоколах см. в Приложении I.

Язык: китайский, английский — выберите язык отображения в интерфейсе.

Почтовый адрес: Диапазон 1–255

Звуковой сигнал: Если он включен, при касании экрана будет слышен звуковой сигнал; если отключен, звук при работе с сенсорным экраном будет выключен.

Время автоматической блокировки: устанавливает время, по истечении которого экран не выключится, когда устройство находится в режиме ожидания.

5.4.2 Настройки интерфейса

В разделе «Системные настройки» выберите страницу с параметрами интерфейса, как показано на рисунке 5.4.2.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure73

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure74

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure75

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure76

Рисунок 5.4.2 Настройки интерфейса

RS485 и RS232 baud rates: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200.

GPIB: Адреса связи 1–255.

Локальная сеть: Вы можете изменить адрес шлюза для установления связи.

5.4.3 Настройки состояния

В системных настройках выберите страницу с параметрами состояния, как показано на рисунке 5.4.3.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure77

Рисунок 5.4.3 Настройки состояния

Аналоговое сопротивление: Вкл/Выкл; Включает функцию аналогового сопротивления, позволяющую запрограммировать выходное сопротивление тестового источника питания.

Сопротивление: имитирует выходное сопротивление источника питания в диапазоне 0.00–1.00 Ом.

Индуктивность: выходная индуктивность аналогового источника питания, диапазон 0.00–1.00 мГн.

5.4.3 Информационный интерфейс

Выберите страницу с информационными параметрами, как показано на рисунке 5.4.4.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure78

Рисунок 5.4.4 Информационный интерфейс

Этот интерфейс содержит такую ​​информацию, как модель, версия и код блока питания.

Восстановление заводских настроек: Восстанавливает систему до заводских настроек по умолчанию.

5.5 Функции тестирования последовательностей

5.5.1 Экран ожидания для функции проверки последовательности

Выходной сигнал в режиме проверки последовательности состоит из всех возможных комбинаций конфигураций номеров последовательности. Выходной сигнал начинается с номера последовательности 0 и последовательно продолжается в соответствии с конфигурациями номеров последовательности до тех пор, пока длина последовательности не достигнет 0; в этот момент вывод прекращается, и конфигурации для последующих номеров последовательности не выполняются. Пользователи могут редактировать последовательность выходных напряжений по мере необходимости.

Нажмите кнопку ≡ в верхнем левом углу главного экрана, чтобы выбрать режим последовательности. Это переведет вас на экран ожидания в режиме последовательности, как показано на рисунке 5.5.1.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure79

Рисунок 5.5.1: Экран ожидания в режиме последовательности

Этот экран отличается от стандартного экрана ожидания тем, что заголовок, обычно отображаемый в верхнем левом углу, заменен на «Последовательность». Нажатие кнопки >>> справа от этого параметра переведет вас на экран редактирования параметров в режиме последовательности.

Кроме того, слева от области отображения «ВЫКЛ/ВЫКЛ» в правом верхнем углу интерфейса находится кнопка запуска. Эта кнопка используется для входа в режим программирования. После активации режима программирования кнопка запуска становится кнопкой остановки; повторное нажатие выключит питание.

В поле «Количество запусков» отображается число раз, которое была проверена текущая последовательность циклов. Диапазон значений: 0–9999.

Примечание: Параметры AC, DC и Frwq, установленные на этом экране, являются стандартными и не связаны с параметрами в режиме тестирования последовательности.

5.5.2 Редактирование параметров для функций проверки последовательностей

На экране ожидания последовательности нажмите кнопку >>> справа от названия последовательности, чтобы перейти к экрану редактирования параметров в режиме последовательности. См. рисунок 5.5.2.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure80

Рисунок 5.5.2. Параметры функции последовательности редактирования.

1. Функции быстрого доступа к группам последовательностей

В интерфейсе, показанном на рисунке 5.5.2, числа 0, 1, 2, … в крайнем левом углу представляют собой номера групп последовательностей. Нажатие кнопки … под числами позволяет выполнить четыре операции: копирование, вставка, добавление и удаление. Как показано на рисунке 5.5.3.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure81

Рисунок 5.5.3. Сокращенные ссылки на группы последовательностей.

Примечание: Все четыре описанные выше операции применяются ко всем параметрам в группе последовательностей. Для трехфазных систем эти четыре операции выполняются одновременно для фаз U, V и W. Для однофазных систем операция выполняется для одного порядкового номера.

2. Функция редактирования параметров выходных данных последовательности.

На интерфейсе, показанном на рисунке 5.5.2, могут отображаться такие параметры, как напряжение запуска/остановки переменного тока, напряжение запуска/остановки постоянного тока, значения частоты запуска/остановки, формат выходного сигнала, фаза шага и длительность работы.

Используйте кнопку >>> на панели редактирования в правом крайнем углу, чтобы перейти к экрану редактирования интерфейса и изменить указанные выше параметры, как показано на рисунке 5.5.4.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure82

Рисунок 5.5.4 Редактирование параметров

Примечание: На этом экране, если начальное и конечное значения совпадают, вы можете нажать кнопку «Начало/Конец» вверху, чтобы одновременно изменить оба значения.

В этом интерфейсе панель выбора формы волны позволяет выбрать формат выходной формы волны. Щелкните по кликабельному элементу под панелью выбора формы волны, чтобы получить доступ к интерфейсу настроек формы волны для режима секвенции, как показано на рисунке 5.5.5.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure83

Рисунок 5.5.5 Режим последовательности — Настройки формы сигнала

Этот интерфейс позволяет выбрать выходной сигнал. Доступны два сигнала быстрого выбора (A и B) и всего шесть выходных сигналов на выбор. После выбора нажмите кнопку ←, чтобы сохранить свой выбор и вернуться.

3. Дополнительные настройки параметров для функций последовательности

На интерфейсе, показанном на рисунке 5.5.2, нажмите кнопку >>> справа от «Редактирование параметров», чтобы получить доступ к дополнительным настройкам параметров для режима последовательности, как показано на рисунке 5.5.6.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure84

Рисунок 5.5.6: Дополнительные настройки параметров для функций последовательности

Единица измерения времени: секунды/миллисекунды. Эта единица измерения используется в режиме редактирования последовательности для определения длительности воспроизведения.

Режим запуска: Автоматический/Ручной. Ручной/Автоматический: «Ручной» означает, что после запуска выполняется только одна последовательность сигналов, что имеет тот же эффект, что и установка количества циклов равным 1; «Автоматический» означает, что после запуска будут завершены все указанные циклы.

Единица измерения: Этот параметр определяет способ измерения времени выполнения в настройках конфигурации серийного номера. «Время»: Время выполнения измеряется во времени; «Период»: Время выполнения измеряется в количестве периодов текущей формы сигнала;

«Продолжение последовательности»: Если эта функция отключена, каждая группа последовательностей начинается с заданного угла. Если эта функция включена, начальный угол каждой группы последовательностей равен конечному углу предыдущей группы последовательностей.

4. Значение конкретных параметров

Количество итераций: 0–9999; 0 означает бесконечный цикл;

Режим запуска: ручной/автоматический. «Ручной» означает, что последовательность сигналов выполняется только один раз после запуска, что эквивалентно установке количества циклов на 1; «Автоматический» означает, что все циклы будут завершены после запуска.

Единица измерения: Этот параметр определяет способ измерения времени выполнения в настройках конфигурации серийного номера. «Время»: Время выполнения измеряется во времени; «Период»: Время выполнения измеряется в количестве периодов текущей формы сигнала;

Номер группы последовательностей: 0–99; поддерживается редактирование 100 вариантов; вы можете перемещаться между группами последовательностей, используя параметры навигации в верхней части интерфейса, показанного на рисунке 5.18.

Время выполнения: 1–9999. Если единица измерения длины — «время», то это миллисекунды или секунды; если единица измерения длины — «цикл», то это 1 или K, где K обозначает *1000;

Единица измерения: Этот параметр задает единицу измерения времени выполнения. Если единица измерения — «время», можно выбрать мс или с; если единица измерения — «цикл», можно выбрать 1 или К.

Начальное значение переменного тока: напряжение переменного тока в начале последовательности текущего сигнала, 0.0–350.0 В;

Начальная частота: частота переменного тока в начале последовательности номеров, 15–1000.0 Гц;

Начальное напряжение постоянного тока: напряжение постоянного тока в начале текущего серийного номера, от -495.0 до 495.0 В;

Напряжение на выходе переменного тока: напряжение переменного тока в конце последовательности тока, 0.0–350.0 В;

Предельная частота: частота переменного тока, на которой заканчивается текущий порядковый номер, 15–1000.0 Гц;

Напряжение на выходе постоянного тока: напряжение постоянного тока в конце последовательности токов, от -495.0 до 495.0 В;

Выбор формы сигнала: выходной сигнал, настроенный для текущего серийного номера; если вывод включен, то на выходе будет отображаться напряжение в соответствии с типом сигнала, заданным в разделе «Системные настройки».

Фаза шага: фазовый угол в начале текущего порядкового номера, 0.0–359.9;

5.5.3 Рабочее состояние функции тестирования последовательности

На рисунке 5.5.1 показан экран ожидания для функции проверки последовательности. Чтобы начать проверку, нажмите кнопку «Старт» на экране ожидания, как показано на рисунке 5.5.7.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure85

Рисунок 5.5.7: Работа функции проверки последовательности.

После активации режима последовательного измерения для выключения выхода нажмите кнопку «Пуск» в правом верхнем углу дисплея или используйте кнопку включения/выключения на передней панели. Область отображения результатов измерений остается такой же, как и в обычном режиме.

Примечание: Параметры AC, DC и Frwq, отображаемые на этом экране, являются параметрами стандартного режима. После включения режима последовательности будут выводиться только параметры, заданные во время редактирования параметров в этом режиме.

Примечание: Режим последовательного управления можно активировать только с помощью кнопки «Старт» в правом верхнем углу экрана ожидания. Чтобы остановить режим, можно использовать кнопку «Стоп» в правом верхнем углу или нажать физическую кнопку включения/выключения на передней панели, чтобы выключить выход. Если в режиме программирования вы используете физическую кнопку включения/выключения на передней панели для включения питания, выход по умолчанию перейдет в обычный режим — то есть, к параметрам, установленным на главном экране. В этот момент вы также можете снова нажать кнопку «Старт» на дисплее, чтобы войти в режим программирования.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure86

5.6 Функция импульсного выхода

5.6.1 Функция импульсного вывода. Экран ожидания.

Режим импульсного вывода позволяет пользователям редактировать формы импульсных выходных сигналов для имитации колебаний и провалов напряжения в электросети, а также для генерации пиков и провалов.

Нажмите кнопку ≡ в верхнем левом углу главного экрана, чтобы выбрать импульсный режим. Это переведет вас на экран ожидания импульсного режима, как показано на рисунке 5.6.1.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure87

Рисунок 5.6.1. Экран ожидания импульса.

Экран дисплея идентичен экрану режима ожидания, за исключением кнопки «Pulse >>>» в верхнем левом углу.

Примечание: Параметры AC, DC и Frwq, установленные на этом экране, являются стандартными и не связаны с параметрами в режиме тестирования последовательности.

5.6.2 Редактирование параметров функции импульсного вывода

1. Редактирование параметров

Нажмите кнопку «Импульс >>>», чтобы войти в интерфейс редактирования параметров режима импульсного вывода, как показано на рисунке 5.6.2.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure88

Рисунок 5.6.2 Интерфейс редактирования параметров режима импульсного вывода

В отличие от режима последовательности, где для внесения изменений необходимо вернуться к экрану редактирования параметров, параметры для режима импульсного вывода можно редактировать непосредственно на экране 5.6.2.

Кроме того, щелкните по полосе выбора формы сигнала, чтобы выбрать форму сигнала; процедура настройки аналогична процедуре выбора формы сигнала в функции «Тест последовательности», описанной в разделе 5.5.2.

Нажмите кнопку >>> справа от «Редактирование параметров» в верхнем левом углу рисунка 5.6.2, чтобы получить доступ к дополнительному экрану настроек режима импульсного вывода, как показано на рисунке 5.6.3.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure89

Рисунок 5.6.3 Дополнительные настройки импульсного режима

2. Значение конкретных параметров

Количество циклов: число повторений импульсного цикла, варьирующееся от 0 до 9999. Значение 0 означает неограниченное количество циклов до тех пор, пока вывод не будет остановлен вручную.

AC: Значение переменного напряжения на выходе импульса, варьирующееся от 0.0 до 350.0 В.

Частота: частота импульсного выходного сигнала, в диапазоне от 15 до 1000 Гц.

Постоянное напряжение: значение постоянного напряжения на выходе импульса, варьирующееся от -495.0 до 495.0 В.

Дифференциал переменного тока: разница напряжений переменного тока между соседними импульсами, 0–350.0 В;

Разница частот: разница в частоте между соседними импульсами, 0–100.0 Гц;

Разность постоянных напряжений: разность напряжений постоянного тока между соседними импульсами, от -495.0 до 495.0 В;

Коэффициент заполнения: Коэффициент заполнения выходного импульсного сигнала на протяжении всего его периода, варьирующийся от 0 до 100 процентов.

Представляет собой процент времени, которое импульсный сигнал занимает в выходном цикле.

Цикл: Выходной цикл, от 1 до 9999, представляющий собой длительность одного выходного цикла. Единицы измерения: мс, с.

Режим запуска: ручной или автоматический. «Ручной» означает, что вывод сигнала прекращается после одного цикла; «Автоматический» означает, что вывод сигнала будет продолжаться в течение указанного количества циклов в поле «Количество циклов», пока подсчет не будет завершен.

Начальный угол: фазовый угол выходного импульса, изменяющийся от 0.0 до 359.9°.

Выбор формы сигнала: При подаче триггерного импульса на выходе будет отображаться импульсное напряжение в соответствии с типом сигнала, указанным в разделе «Системные настройки».

Единицы времени: Единицы измерения периода вывода: мс, с

5.6.3 Режим работы функции импульсного выхода

Нажмите кнопку «Старт» на экране ожидания в режиме импульсного вывода, чтобы активировать импульсный вывод и отобразить количество операций в реальном времени, как показано на рисунке 5.6.4.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure90

Рисунок 5.6.4. Рабочее состояние режима импульсного вывода.

После активации импульсного режима для выключения выхода нажмите кнопку «Пуск» в правом верхнем углу дисплея или используйте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на передней панели. Область отображения результатов измерений остается такой же, как и в обычном режиме.

Примечание: Значения AC, DC и Frwq, отображаемые на этом экране, являются параметрами стандартного режима. После активации импульсного режима будут выводиться только параметры, заданные в редакторе параметров импульсного режима.

Примечание: Импульсный режим можно активировать только с помощью кнопки «Старт» в правом верхнем углу экрана ожидания. Чтобы остановить его, можно либо нажать кнопку «Стоп» в правом верхнем углу, либо использовать физическую кнопку включения/выключения на передней панели для выключения выхода. Если в режиме программирования вы используете физическую кнопку включения/выключения на передней панели для включения питания, устройство будет работать в стандартном режиме. В этом случае вы можете снова нажать кнопку «Старт» на дисплее, чтобы войти в режим программирования.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure91

5.6.4 Примеры настроек параметров импульса

Согласно стандартам испытаний, определенное оборудование должно иметь выходное напряжение 220 В, 50 Гц, которое должно работать в течение 9 секунд, останавливаться на 6 секунд и автоматически повторять этот цикл 50 раз. Его можно настроить с помощью следующих параметров:

Рабочие параметры Настройки ключевых параметров
Параметры импульса (Рисунок 5.23) Напряжение переменного тока: 220 В, выходная частота: 50 Гц, коэффициент заполнения: 40%, время цикла: 15 с, единица измерения времени: с, количество операций: 50
Параметры импульса (Рисунок 5.24) Единица времени: с. Способ запуска: Автоматический.

5.7 Функция тестирования шагового двигателя

5.7.1 Функция поэтапного тестирования. Экран ожидания.

Режим ступенчатого тестирования обеспечивает простую функцию автоматического переключения для ступенчатого, а не постепенного изменения выходного напряжения. Вы можете установить начальное выходное напряжение, количество шагов и длительность каждого шага. После завершения изменений выходное напряжение останется на конечном уровне.

Нажмите кнопку ≡ в верхнем левом углу главного экрана, чтобы выбрать режим шагового движения. Это переведет вас на экран ожидания режима шагового движения, как показано на рисунке 5.7.1.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure92

Рисунок 5.7.1 Экран режима ожидания в ступенчатом режиме

В отличие от стандартного экрана ожидания, этот интерфейс включает кнопку паузы и кнопку запуска. Эти кнопки используются для запуска функции пошагового тестирования и для приостановки работы после ее начала.

Примечание: Параметры AC, DC и Frwq, установленные на этом экране, являются стандартными и не связаны с параметрами режима тестирования шагового двигателя.

5.7.2 Редактирование параметров функции пошагового тестирования

1. Редактирование параметров функции пошагового тестирования

Нажмите кнопку «Шаг >>>» на экране ожидания, показанном на рисунке 5.7.1, чтобы настроить параметры функции пошагового тестирования. См. рисунок 5.7.2.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure93

Рисунок 5.7.2 Параметры этапа редактирования

В этом интерфейсе можно изменять параметры непосредственно. Для параметров в панели осциллограмм процедура их изменения аналогична процедуре выбора осциллограмм в функции последовательного тестирования, описанной в разделе 5.5.2.

На интерфейсе, показанном на рисунке 5.7.2, нажмите кнопку «Редактировать параметры >>>», чтобы получить доступ к дополнительным настройкам функции пошагового тестирования. См. рисунок 5.7.3.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure94

Рисунок 5.7.3. Дополнительные параметры настройки функции пошагового тестирования.

2. Пояснение к конкретным параметрам:

Количество запусков: число раз, которое выполняется каждый вариант, от 0 до 9999;

Длительность шага: длительность каждого шага, от 1 до 9999;

AC: Начальное напряжение переменного тока, которое запускает ступенчатый тестовый выход, 0.0–350.0 В;

Частота: Начальная частота при запуске тестового ступенчатого сигнала, 15–1000.0 Гц;

DC: Начальное напряжение постоянного тока при срабатывании ступенчатого тестового выхода, от -495.0 В до 495.0 В;

Разность переменного напряжения: разница напряжений переменного тока между соседними ступенями, 0–350.0 В;

Разница частот: разница частот между соседними шагами, 0–9984.0 Гц;

Разность постоянных напряжений: разница напряжений постоянного тока между соседними ступенями, от -495.0 до 495.0 В;

Начальный угол: начальный фазовый угол выходного сигнала для каждого шага, 0.0–359.9;

Выбор формы сигнала: выберите форму сигнала; при активации выхода на выходе будет отображаться напряжение в соответствии с типом сигнала, указанным в разделе «Системные настройки».

Режим запуска: автоматический/ручной. В автоматическом режиме, после срабатывания ступенчатого выходного сигнала, процесс будет выполняться в соответствии с заданным количеством шагов. Во время запуска можно использовать кнопку паузы для приостановки или возобновления текущего процесса изменения; в ручном режиме вывод сигнала останавливается после одного цикла.

Единица измерения времени: мс/с, единица, используемая для определения времени шага;

5.7.3 Рабочее состояние функции пошагового тестирования

Нажмите кнопку «Старт» на экране ожидания пошагового режима тестирования, чтобы активировать вывод в пошаговом режиме, как показано на рисунке 5.7.4.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure95

Рисунок 5.7.4: Функция пошагового тестирования в работе.

После активации пошагового режима для отключения выходного сигнала нажмите кнопку «Пуск» в правом верхнем углу дисплея или используйте кнопку включения/выключения на передней панели. Область отображения результатов измерений остается такой же, как и в обычном режиме.

Кроме того, вы можете приостановить или возобновить вывод результатов функции пошагового тестирования с помощью кнопки паузы в правом верхнем углу дисплея.

Примечание: Параметры AC, DC и Freq на этом экране предназначены для нормальной работы. После включения импульсного режима будут выводиться только параметры, заданные во время редактирования параметров в пошаговом режиме.

Примечание: Пошаговый режим можно активировать только с помощью кнопки «Старт» в правом верхнем углу экрана ожидания. Чтобы остановить режим, можно либо нажать кнопку «Стоп» в правом верхнем углу, либо использовать физическую кнопку включения/выключения на передней панели для выключения выхода. Если в режиме программирования вы используете физическую кнопку включения/выключения на передней панели для включения питания, выход по умолчанию перейдет в обычный режим. В этом случае вы можете снова нажать кнопку «Старт» на дисплее, чтобы войти в режим программирования.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure96

5.8 Функция проверки гармоник (только для серии LSP-EMC)

5.8.1 Экран ожидания для функции проверки гармоник

Функция проверки гармоник позволяет пользователям редактировать синтетические гармонические сигналы, содержащие до 50 гармоник, а также регулировать фазу выходного сигнала и гармонический состав каждой гармоники, тем самым имитируя искажение выходного напряжения и обеспечивая генерацию специальных сигналов.

Вы можете выбрать гармонический режим, нажав кнопку ≡ в верхнем левом углу главного экрана. Это переведет вас на экран ожидания гармонического режима, как показано на рисунке 5.8.1.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure97

Рисунок 5.8.1. Экран ожидания функции гармоник.

Этот интерфейс по сути идентичен стандартному интерфейсу дисплея, за исключением того, что он включает дополнительный режим отображения.

5.8.2 Редактирование параметров функции проверки гармоник

1. Редактирование параметров функции проверки гармоник.

Нажмите кнопку «Гармоники >>>» на экране ожидания, показанном на рисунке 5.8.1, чтобы настроить параметры функции гармонического синтеза. См. рисунок 5.8.2.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure98

Рисунок 5.8.2. Параметры редактирования функции гармонического синтеза.

На этом интерфейсе числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, … слева представляют собой гармонические составляющие n-го порядка; вы можете настроить параметры для этих гармонических составляющих в соответствующих строках. Используйте кнопки < и > вверху для навигации по страницам; доступны настройки для 40 гармоник.

Справа расположены шесть предустановленных режимов гармонического синтеза (эквивалентных группам быстрого доступа). После завершения настроек для каждого режима синтеза вы можете сохранить их для использования в качестве групп быстрого доступа для функции гармонического синтеза. Параметры «Амплитуда 1» — «Амплитуда 3» непосредственно накладывают амплитуду напряжения на основное напряжение путем установки амплитуды, тем самым создавая искажение формы волны. Параметры «Процент 1» — «Процент 3» накладывают гармоническую составляющую, равную основному напряжению, умноженному на указанный процент, на основное напряжение, тем самым создавая искажение формы волны.

Примечание: Параметры AC, DC и Frwq, установленные на этом экране, являются стандартными рабочими параметрами и не связаны с параметрами в режиме гармонических испытаний.

2. Настройки параметров основной волны

В интерфейсе, показанном на рисунке 5.8.2, нажмите кнопку «Редактировать параметры >>>», чтобы получить доступ к настройкам основного напряжения, частоты и других параметров. См. рисунок 5.8.3.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure99

Рисунок 5.8.3. Настройки параметров основной частоты.

3. Пояснение к конкретным параметрам:

Режим синтеза: Вы можете выбрать режим синтеза волновой формы (эквивалентный 6 группам памяти): по амплитуде или по процентам.

Основное напряжение: значение основного переменного напряжения, 0–350 В.

Основная частота: основная выходная частота, находящаяся в диапазоне от 50 Гц до 60 Гц.

Постоянный ток: выдает дополнительное значение постоянного напряжения в диапазоне от -495.0 до 495.0 В.

Начальный угол: начальный угол выходного сигнала, варьирующийся от 0 до 359.9°.

Амплитуда/процент x-й гармоники: Амплитуда или процент x-й гармоники. По практическим соображениям и для соблюдения ограничений мощности источников переменного тока, источник питания ограничивает суммарное значение или процент на каждый порядок. Для гармоник со 2-й по 50-ю амплитуда должна быть ≤90 В или процент должен быть ≤30%.

Угол x-й гармоники: Начальный угол x-й гармоники, изменяющийся от 0 до 359.9°.

Примечание: Если значения выходят за пределы указанного диапазона (например, если превышены стандартные пределы параметров переменного и постоянного тока или пределы основного напряжения и составляющих постоянного тока в настройках гармонического синтеза, сработает сигнализация о перенапряжении; пожалуйста, отрегулируйте параметры так, чтобы они не превышали пределы, прежде чем пытаться продолжить).

5.8.3 Рабочее состояние функции проверки гармоник

Нажмите кнопку «Пуск» на экране «Режим ожидания гармонического синтеза шагового двигателя», чтобы активировать режим вывода гармонического синтеза; экран во время работы показан на рисунке 5.8.4.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure100

Рисунок 5.8.4: Работа функции проверки гармоник.

После активации гармонического режима для выключения выхода нажмите кнопку «Пуск» в правом верхнем углу дисплея или используйте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на передней панели. Область отображения результатов измерений остается такой же, как и в обычном режиме.

В верхней части экрана может отображаться номер группы быстрого доступа для режима композиции.

Примечание: Параметры AC, DC и Frwq, отображаемые на этом экране, являются параметрами стандартного режима. После включения гармонического режима выводятся только параметры, заданные в редакторе параметров гармонического режима. Параметры гармоники накладываются на параметры основной частоты.

Примечание: Гармонический режим можно активировать только с помощью кнопки «Старт» в правом верхнем углу экрана ожидания. Чтобы остановить режим, можно использовать кнопку «Стоп» в правом верхнем углу или нажать физическую кнопку включения/выключения на передней панели, чтобы выключить выход. Если в режиме программирования вы используете физическую кнопку включения/выключения на передней панели для включения питания, устройство будет работать в стандартном режиме. В этом случае вы можете снова нажать кнопку «Старт» на дисплее, чтобы войти в режим программирования.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure101

5.9 Функция проверки межгармоник (только для серии LSP-EMC)

5.9.1 Экран ожидания для функции проверки межгармоник

В режиме межгармонического выходного сигнала, помимо стандартного выходного напряжения, может быть наложена еще одна частотно-регулируемая составляющая напряжения для использования в определенных тестах на помехоустойчивость.

Используйте кнопку ≡ в верхнем левом углу главного экрана, чтобы выбрать межгармонический режим, после чего вы перейдете на экран ожидания межгармонического режима, как показано на рисунке 5.9.1.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure102

Рисунок 5.9.1. Экран ожидания для функции проверки межгармоник.

Экран ожидания с отображением межгармоник отличается от стандартного экрана ожидания тем, что в верхней части экрана отображается новая частота, кнопка паузы и кнопка воспроизведения.

Новый индикатор частоты: отображает текущую рабочую частоту в диапазоне от 0.001 до 1000 Гц.

Кнопка паузы, используемая для приостановки или возобновления воспроизведения межгармонических сигналов.

Примечание: Параметры AC, DC и Frwq, установленные на этом экране, являются стандартными и не связаны с параметрами режима проверки межгармоник.

5.9.2 Редактирование параметров межгармонической функции

1. Редактирование параметров межгармонической функции

В интерфейсе, показанном на рисунке 5.9.1, нажмите кнопку «Межгармоники >>>», чтобы получить доступ к настройкам параметров межгармоник, как показано на рисунке 5.9.2.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure103

Рисунок 5.9.2. Редактирование параметров межгармонической функции.

Кнопка «Старт/Стоп» позволяет установить одинаковое значение как частоты запуска, так и частоты остановки.

Чтобы перейти к экрану «Настройки межгармонических параметров — Дополнительные настройки», как показано на рисунке 5.9.3, нажмите кнопку «Редактировать параметры >>>» на рисунке 5.9.2.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure104

Рисунок 5.9.3. Дополнительные параметры настройки для проверки межгармонической функции.

2. Пояснение к конкретным параметрам:

Начальная частота: начальная частота сканирующей волны, наложенной на основную волну, 0.1–3000.0 Гц;

Конечная частота: частота окончания сканирующей волны, наложенной на основную частоту, 0.1–3000.0 Гц;

Процентное содержание: процентное соотношение гармоники к основной частоте; диапазон: МАКС. {начальная частота, конечная частота} ≤ 3000 Гц, содержание гармоник ≤ 30.0%;

Время сканирования: от 10 мс до 9999 с от начальной частоты до конечной частоты;

Единица измерения: Этот параметр используется для настройки единицы измерения времени сканирования в мс/с;

5.9.3 Рабочие состояния межгармонической функции

В режиме ожидания функции проверки межгармоник нажмите кнопку «Пуск» в правом верхнем углу экрана, чтобы запустить функцию проверки межгармоник. Интерфейс управления показан на рисунке 5.9.4.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure105

Рисунок 5.9.4: Работа функции проверки межгармоник.

Этот интерфейс отображает рабочую частоту в реальном времени, а функция гармонического вывода может быть активирована с помощью кнопок «Пауза/Возобновить».

После активации режима интергармонического усиления для выключения выхода нажмите кнопку «Пуск» в правом верхнем углу дисплея или используйте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на передней панели. Область отображения результатов измерений остается такой же, как и в обычном режиме.

Примечание: Параметры AC, DC и Frwq, отображаемые на этом экране, являются параметрами стандартного режима. После включения межгармонического режима выводятся только параметры, заданные в редакторе параметров межгармонического режима. Гармонические параметры накладываются на основные параметры.

Примечание: Межгармонический режим можно активировать только с помощью кнопки «Старт» в правом верхнем углу экрана ожидания. Чтобы остановить режим, можно использовать кнопку «Стоп» в правом верхнем углу или нажать физическую кнопку включения/выключения на передней панели, чтобы выключить выход. Если в режиме программирования вы используете физическую кнопку включения/выключения на передней панели для включения питания, устройство будет работать в стандартном режиме. В этом случае вы можете снова нажать кнопку «Старт» на дисплее, чтобы войти в режим программирования.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure106

5.10 Функция гармонического анализа (только для серии LSP-EMC)

5.10.1 Функция анализа гармоник. Экран ожидания.

Эта функция доступна только в обычном (ручном) режиме работы устройства; в других режимах она недоступна.

На экране выбора режима перейдите к экрану гармонического анализа, затем нажмите >>> для входа в режим редактирования параметров, как показано на рисунке 5.10.1.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure107

Рисунок 5.10.1. Интерфейс редактора параметров гармонического анализа.

Функция анализа гармоник позволяет пользователям измерять суммарные гармонические искажения (THD), постоянную составляющую, основную составляющую и гармонические составляющие до 40-го порядка для выходных частот 50 Гц или 60 Гц. Примечание: Когда режим вывода — постоянный ток (DC) или переменный ток + постоянный (AC+DC), а переменное напряжение равно 0 В, из-за погрешностей измерений и помех измеренные значения искажений и содержания гармоник могут казаться относительно высокими и быстро колебаться; это нормальное явление.

Значение конкретных параметров:

Источник анализа: Выберите источник измерения — напряжение U или ток I.

Основная частота: Измеримые частоты: 50 Гц или 60 Гц

Метод анализа: Расчетные значения для каждой гармоники: в процентах или по амплитуде.

Режим отображения: Измерение и расчет гармоник. Режим отображения: Одиночный расчет (перерасчет может быть запущен нажатием клавиши Enter) или непрерывный расчет гармонического содержания в реальном времени.

Для использования функции измерения гармоник нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы активировать выходной сигнал в обычном (ручном) режиме ожидания или на экране анализа гармоник (см. рис. 5.10.2), а затем нажмите кнопку «Старт», чтобы отобразить гармоническое содержание текущего напряжения/токового измерения, как показано на рис. 5.10.3.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure108

Рисунок 5.10.2. Режим анализа процентов. Экран ожидания.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure109

а. Экран запуска режима анализа амплитуды

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure110

b. Экран запуска режима процентного анализа

5.11 Экран тревоги

Блок питания переменного тока обеспечивает комплексную программную и аппаратную защиту. При срабатывании защиты блок питания прекращает подачу питания и деактивирует выходное реле, одновременно отображая на экране тревожный сигнал, указывающий на конкретный тип защиты.

Блок питания переменного тока обеспечивает комплексную программную и аппаратную защиту. При срабатывании защитного события блок питания прекращает подачу питания и деактивирует выходное реле, одновременно переходя в интерфейс сигнализации для отображения конкретного типа защиты. Сигналы тревоги подразделяются на программные и аппаратные, как показано на рисунке 5.11.1.

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure111

Предупреждение о программном обеспечении

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure112

b Аппаратные сигналы тревоги

Рисунок 5.11.1 Экран тревоги

Для возврата в обычный режим ожидания сначала отключите нагрузку и определите причину срабатывания защиты, исходя из указанного типа защиты. При программных оповещениях на экране отображается опция «Подтвердить»; нажатие на нее сбрасывает оповещение. При аппаратных оповещениях для сброса оповещения необходимо перезапустить блок питания.

Таблица 5.11.1. Список кодов тревоги

Коды ошибок Тип защиты Объяснение причины
126 Ошибка ввода Входное напряжение не соответствует заданному значению.
120 Неисправность вентилятора Вентилятор перестал вращаться
121 Короткое замыкание на выходе Короткое замыкание на выходе нагрузки
122 Ошибка перегрева Внутренняя температура слишком высока
123 Ошибка ACDC Внутренняя неисправность модуля питания переменного/постоянного тока
124 Аномалия DCDC Внутренняя неисправность модуля питания постоянного тока
116 Защита от сверхтока Выходной ток превышает установленный предел.
117 Защита от перегрузки по мощности Выходная мощность превышает установленный предел.
119 Пользовательские перегрузки Выходной ток превышает установленный предел мощности.
114 Перенапряжение на выходе Выходное напряжение превышает безопасный порог блока питания. Выходное напряжение блока питания значительно превышает установленное значение.
102 Настройка перенапряжения переменного тока Заданное напряжение превышает предельный диапазон переменного тока.
103 Настройка перенапряжения постоянного тока Установленное напряжение превышает предельный уровень для диапазона постоянного тока.
118 Пользовательская настройка сверхтока Выходной ток превышает установленный предельный уровень (как в ручном, так и в автоматическом режимах).
125 Ошибка самопроверки В ходе самотестирования внутреннее выходное напряжение 200 В обнаружено не было.
127 Предупреждение EVH
Коды ошибок Тип защиты Объяснение причины
E01 Ошибка ввода Входное напряжение не соответствует заданному значению.
E02 Неисправность вентилятора Вентилятор перестал вращаться
E03 Короткое замыкание на выходе Короткое замыкание на выходе нагрузки
E04 Ошибка перегрева Внутренняя температура слишком высока
E05 Ошибка ACDC Внутренняя неисправность модуля питания переменного/постоянного тока
E06 Аномалия DCDC Внутренняя неисправность модуля питания постоянного тока
E07 Защита от сверхтока Выходной ток превышает установленный предел.
E09 Защита от перегрузки по мощности Выходная мощность превышает установленный предел.
E10 Перенапряжение на выходе Выходное напряжение превышает безопасный порог блока питания. Выходное напряжение блока питания значительно превышает установленное значение (возможно, перенапряжение или пониженное напряжение).
E13 Установить перенапряжение Выходное напряжение превышает допустимый диапазон.
E14 Пользовательская настройка сверхтока Выходной ток превышает установленный предельный уровень (как в ручном, так и в автоматическом режимах).

6. Внешние интерфейсы

6.1 Коммуникационные интерфейсы

После получения корректной команды связи блок питания автоматически возвращается в режим ожидания, как показано на рисунке ниже:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure113

Рисунок 6.1.1. Экран в режиме ожидания во время связи.

В режиме дистанционного управления связью кнопка блокировки на дисплее загорается, указывая на то, что устройство находится в режиме управления связью. Конкретный протокол команд связи см. в приложении.

6.1.1 Интерфейс RS-232 (стандартный)

В системных настройках можно настроить скорость передачи данных и адрес связи. Устройство использует 9-контактный последовательный порт; подробные инструкции по подключению см. ниже.

Номера контактов ВниманиеProgrammable AC/DC Testing Power Supply System-Figure114
1 НЗ (не подключено)
2 RX (получение)
3 TX (Отправить)
4 NC
5 GND (Земля)
6 NC
7 NC
8 NC
9 NC

Рисунок 6.1.2. Интерфейс RS-232

6.1.2 Интерфейс RS-485 (опционально)

При выборе интерфейса RS-485 в качестве коммуникационного порта схема подключения показана на рисунке ниже:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure115

Номера контактов Внимание
1 НЗ (не подключено)
2 A
3 B
4 NC
5 GND (Земля)
6 NC
7 NC
8 NC
9 NC

Рисунок 6.13. Интерфейс RS-485

Примечание: При выборе режима связи 485 режим связи 232 недоступен;

6.1.3 Интерфейс GPIB (дополнительно)

При выборе порта GPIB в качестве порта связи отображается следующий экран системных настроек:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure116

Рисунок 6.3 Экран настроек интерфейса GPIB

Адрес GPIB можно установить в диапазоне от 1 до 30. Для его изменения используйте кнопки или поворотный регулятор; настройка будет автоматически сохранена при возвращении.

Примечание: При выборе связи по протоколу GPIB связь по протоколам RS-232/RS-485 недоступна;

6.1.4 Порт LAN (опционально)

При выборе порта LAN в качестве коммуникационного порта последняя страница интерфейса системных настроек выглядит следующим образом:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure117

Рисунок 6.4. Экран настроек порта Ethernet.

На рисунке показаны настройки сети по умолчанию. Чтобы изменить их, используйте кнопки или регулятор, а для сохранения изменений нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.

Примечание: При выборе подключения по локальной сети (LAN) связь по протоколам 232/485 недоступна;

6.2 Аналоговый интерфейс управления

9-контактный разъем; конкретное назначение контактов см. в таблице ниже.

Номера контактов Внимание Номера контактов Внимание
1 GND 6 GND
2 ДИСТАНЦИОННОГО 7 GND
3 GND 8 FAULT
4 АКОН 9 NC
5 NC

1, 3, 6, 7—GND;

2 — ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: При получении низкого уровня сигнала на этом контакте питание отключается. Подробные инструкции см. в разделе «Дистанционное управление» в настройках системы;

4 — Сигнал синхронизации ACON: Когда источник питания начинает выдавать сигнал, этот вывод устанавливается в высокий уровень;

8 — Управление защитой от неисправностей: высокий уровень в нормальном режиме работы; низкий уровень во время защиты;

5, 9—-NC плавающий;

7. Техническое обслуживание и обеспечение качества

7.1 Руководство по техническому обслуживанию

Для обеспечения стабильной работы блока питания в течение длительного времени, пожалуйста, по возможности строго следуйте этим рекомендациям по эксплуатации:

1. Поддерживайте чистоту и сухость на этом участке.

2. Периодически проверяйте исправность всех функций блока питания, а также всех кнопок и регуляторов.

3. Периодически проверяйте входные и выходные кабели, а также клеммные колодки на наличие повреждений изоляции; при обнаружении каких-либо повреждений незамедлительно замените их.

4. Не ставьте тяжелые предметы, инструменты или другие вещи на шнур питания или крышку блока питания, так как это может повредить изоляцию шнура, оголить провода и создать опасность поражения электрическим током, которая может привести к травме. Также не размещайте шнур питания в местах с интенсивным движением людей, чтобы избежать создания опасности.

5. Не складывайте вокруг блока питания беспорядок, чтобы не заблокировать его вентиляционные отверстия. Обеспечьте надлежащую циркуляцию воздуха во время работы блока питания.

6. Убедитесь, что выходной ток не превышает максимально допустимый выходной ток и не приводит к перегрузке устройства.

7. Остановите вывод сигнала перед выключением питания.

8. Неспециалистам не следует самостоятельно включать питание во избежание травм или повреждения оборудования.

7.2 Устранение неполадок и ремонт

В таблице 7.1 приведены распространенные проблемы и их решения.

Таблица 7.1. Типичные проблемы и их решения.

Признаки неисправности Возможные причины неисправности Решение
Нет изображения после включения 1) Не подключено к сети 2) Ненормальное напряжение питания 1) Убедитесь, что шнур питания подключен правильно. 2) Убедитесь, что напряжение питания прибора в норме.
Уставка перенапряжения, выходное перенапряжение 1) Пиковое выходное напряжение превышает установленный предел. 2) Клемма отбора проб выходного сигнала на задней панели разомкнута. 1) Проверьте установленные значения Va и Vd. 2) Убедитесь, что измерительные клеммы LS и NS надежно подключены.
Защита от перегрузки по току: настраиваемая пользователем защита от перегрузки по току 1) Выходной ток превышает установленный предел. 2) Выходной ток превышает предельный ток, установленный пользователем. 1) Снизить нагрузку 2) Смягчить ограничение тока
Короткое замыкание на выходе 1) Чрезмерный пусковой ток нагрузки (например, при запуске индуктивной нагрузки) 2) Короткое замыкание на выходе 1) Уменьшите нагрузку (например, путем последовательного включения и выключения нагрузки) или увеличьте мощность источника питания. 2) Проверьте наличие коротких замыканий и устраните их.
Защита от перегрузки по мощности Выходная мощность превышает установленный предел. 1) Уменьшить нагрузку 2) Снизить выходное напряжение
После запуска напряжение не повышается. 1) Время нарастания слишком велико. 2) Винт на порту отбора проб выходного сигнала на задней панели не затянут. 1) Проверьте настройку времени нарастания. 2) Надежно подсоедините измерительные клеммы LS и NS. Примечание: В это время выходное напряжение может быть очень высоким. Во избежание травм не прикасайтесь к токоведущим частям на задней панели.
Неисправность вентилятора 1) Провода вентилятора оборваны или соединения ослаблены. 2) Избыточное количество пыли внутри корпуса привело к остановке работы вентилятора. 1) Обратитесь в службу поддержки клиентов за помощью в ремонте. 2) Удалите пыль изнутри корпуса.
Ошибка перегрева 1) Температура окружающей среды слишком высокая. 2) Вентиляционные отверстия заблокированы. 1) Диапазон рабочих температур машины составляет 0–40 °C. 2) Очистите вентиляционные отверстия.
Ошибка ввода Входное напряжение выше или ниже указанного значения Проверьте, не превышает ли входное напряжение указанный диапазон.
Ошибка ACDC 1) Периодическая потеря входного напряжения 2) Кратковременная перегрузка по току на выходе 3) Внутренний отказ модуля 1) Проверьте стабильность входного напряжения. 2) Отключите нагрузку. 3) Обратитесь в службу поддержки клиентов за помощью в ремонте.
Аномалия DCDC 1) Периодическая потеря входного напряжения 2) Кратковременная перегрузка по току на выходе 3) Внутренний отказ модуля 1) Проверьте стабильность входного напряжения. 2) Отключите нагрузку. 3) Обратитесь в службу поддержки клиентов за помощью в ремонте.

8. Протоколы связи

Примечание: При использовании данного устройства для связи с ПК необходимо убедиться в следующем:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure118

1. RS232/RS485 address settings on this unit must match the address selected on the host computer!

2. RS232/RS485 baud rate setting on this device must match the baud rate selected on the host computer!

3. Главный компьютер должен отправлять команды в соответствии с «Форматом данных команд для загрузки»! Данное устройство поддерживает два стандарта связи: LSP 3.0 и SCPI. Выберите один из них и настройте соответствующий протокол связи в системных настройках устройства.

В противном случае общение будет невозможно!

I.1 Стандарты аппаратного интерфейса

1. Сконфигурирован как интерфейс RS-232 и соответствует стандарту связи RS-232.

2. When the device uses an RS232/RS485 interface, the communication baud rate can be manually set to 1200, 9600, 19200, or 38400; the default setting is 38400.

3. Формат кадра данных состоит из 1 стартового бита, 8 битов данных и 1 стопового бита, всего 10 бит.

I.2 Протокол связи LSP 3.0

I.2.1 Стандарт связи LSP 3.0

1. Адрес устройства можно установить вручную на любое значение от 1 до 255.

2. Передача информации для данного измерительного прибора делится на две категории: прием информации и отправка информации. Стандартизированный формат этой информации следующий:

Заголовок кадра Общее количество байтов Начальный адрес Command Command Command Контрольная Конец кадра
Заголовок кадра Общее количество байтов Начальный адрес Тип Командное слово Параметры Контрольная Конец кадра
0x7B XX X X X XXXXX X 0x7D

Заголовок: 1 байт, фиксированный на уровне 0x7B, что соответствует ASCII-коду для '{'.

Общее количество байтов: 2 байта. Значение представляет собой сумму заголовка кадра, общего количества байтов, адреса ведомого устройства, типа команды, командного слова, параметров команды, контрольной суммы и количества байтов в конце кадра, при этом старший байт идет первым, а младший — последним.

Адрес: 1 байт; это локальный коммуникационный адрес. 0x00 — это специальный адресный код, используемый для широковещательной рассылки, но он может выполнять только команды управления, конфигурации и отладки (за исключением запросов) и не отправляет ответ.

Команды: Длина в байтах может варьироваться; см. раздел «Описание команд связи» для получения информации о длине каждой команды.

Контрольная сумма: 1 байт (шестнадцатеричная); это результат проверки переданных данных. Используется горизонтальная контрольная сумма, вычисляемая как сумма количества байтов, адреса ведомого устройства и команды, при этом в качестве контрольной суммы используется младший байт.

Конец кадра: 1 байт, фиксированный на уровне 0x7D, что является ASCII-кодом для '}'.

Формат данных: Все данные представлены в шестнадцатеричном формате, где старший бит стоит первым, а младший — последним. Например, для 2-байтовых данных: 300.0 В с единицей измерения 0.1 В — это фактически 3000 (значение, деленное на наименьшую единицу), что в шестнадцатеричном формате соответствует 0BB8; -424.2 В с единицей измерения 0.1 В — это фактически -4242, что в шестнадцатеричном формате соответствует EF6E.

I.2.2 Список команд связи LSP 3.0

Командный класс Код инструкции Командное слово Функция Описание
Класс управления 0x0F 0x00 Stop
Класс управления 0x0F 0xFF Начать
Класс управления 0x0F 0x01 Прекратить запуск
Класс управления 0x0F 0xFE Вызывать
Класс управления 0x0F 0x02 пауза
Класс управления 0x0F 0x0B Продолжить
Класс конфигурации 0x5A 0x15 общие настройки
Класс конфигурации 0x5A 0x16 Установить режим последовательности
Класс конфигурации 0x5A 0x17 Установить импульсный режим
Класс конфигурации 0x5A 0x18 Установить гармонический режим
Класс конфигурации 0x5A 0x19 Установить режим интергармонии
Класс конфигурации 0x5A 0x1A Установить режим шагового движения
Класс конфигурации 0x5A 0x1B Установить режим измерения гармоник
Класс конфигурации 0x5A 0x20 Установить режим вывода
Класс конфигурации 0x5A 0x41 Установить общие параметры
Класс конфигурации 0x5A 0x40 Настройка общих и дополнительных параметров
Класс конфигурации 0x5A 0x51 Задать параметры последовательности
Класс конфигурации 0x5A 0x29 Задайте дополнительные параметры для последовательности.
Класс конфигурации 0x5A 0x2B Настройка параметров импульса
Класс конфигурации 0x5A 0x2A Задать дополнительные параметры импульса
Класс конфигурации 0x5A 0x2D Настройка параметров шагового двигателя
Класс конфигурации 0x5A 0x2C Задайте дополнительные параметры для пошагового выполнения.
Класс конфигурации 0x5A 0x61 Создание гармонических групп
Класс конфигурации 0x5A 0x62 Настройка параметров гармоник
Класс конфигурации 0x5A 0x64 Задать дополнительные гармонические параметры
Класс конфигурации 0x5A 0x32 Задать параметры межгармоник
Класс конфигурации 0x5A 0x70 Настройка параметров измерения гармоник
Класс конфигурации 0x5A 0x80 Настройки параметров ограничения выходного сигнала
Класс конфигурации 0x5A 0x81 Настройки параметров защиты выхода
Класс конфигурации 0x5A 0x82 Настройки параметров выходного сигнала
Класс конфигурации 0x5A 0x83 Вывод других параметров
Класс конфигурации 0x5A 0x90 Настройки состояния системы
Класс настроек запроса 0xA5 0x20 Формат вывода запроса
Класс настроек запроса 0xA5 0x41 Общие параметры запроса
Класс настроек запроса 0xA5 0x40 Просмотреть дополнительные общие параметры
Класс настроек запроса 0xA5 0x51 Параметры последовательности запроса
Класс настроек запроса 0xA5 0x29 Дополнительные параметры для последовательностей запросов
Класс настроек запроса 0xA5 0x2B Параметры импульсного запроса
Класс настроек запроса 0xA5 0x2A Просмотреть дополнительные параметры импульса
Класс настроек запроса 0xA5 0x2D Параметры шагового запроса
Класс настроек запроса 0xA5 0x2C Найдите дополнительные параметры для шагового двигателя.
Класс настроек запроса 0xA5 0x61 Запрос методов гармонического синтеза
Класс настроек запроса 0xA5 0x62 Запрос гармонических параметров
Класс настроек запроса 0xA5 0x64 Просмотреть дополнительные параметры для гармоник
Класс настроек запроса 0xA5 0x32 Запрос параметров межгармоник
Класс настроек запроса 0xA5 0x70 Запрос параметров гармонических измерений
Класс настроек запроса 0xA5 0x80 Параметры ограничения объема выходных данных запроса
Класс настроек запроса 0xA5 0x81 Параметры защиты выходных данных запроса
Класс настроек запроса 0xA5 0x82 Параметры выходного сигнала запроса
Класс настроек запроса 0xA5 0x83 Результаты запроса: Другие параметры
Класс настроек запроса 0xA5 0x90 Запрос параметров состояния системы

Примечание: В 618 отсутствуют соответствующие команды связи для гармонического синтеза, гармонического анализа или межгармонических функций.

I.2.3 Подробное объяснение команд связи LSP 3.0

I.2.3.1 Команды управления (0x0F)

Кодовое слово: 00H

Функция управления: Остановка вывода/Остановка теста

Формат команды: 0x7B XX X 0x0F 0x00 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 0F 00 18 7D

Кодовое слово: FFH

Функция команды: Запуск вывода / Запуск теста

Формат команды: 0x7B XX X 0x0F 0xFF X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 0F FF 17 7D

Кодовое слово: 01H

Функция команды: Остановить запуск

Формат команды: 0x7B XX X 0x0F 0x01 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 0F 01 19 7D

Код команды: FEH

Функция команды: Триггер

Формат команды: 0x7B XX X 0x0F 0xFE X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 0F FE 16 7D

Код команды: 03H

Функция управления: Сброс тревоги

Формат команды: 0x7B XX X 0x0F 0x03 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 0F 03 1B 7D

Кодовое слово: 02H

Функция команды: Пауза

Формат команды: 0x7B XX X 0x0F 0x02 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 0F 02 1A 7D

Кодовое слово: FDH

Функция команды: Продолжить

Формат команды: 0x7B XX X 0x0F 0xFD X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 0F FD 15 7D

I.2.3.2 Команды запроса (0xF0)

Кодовое слово: EBH

Функция управления: Запрос состояния прибора/кодов аварийных сигналов.

Формат команды: 0x7B XX X 0xF0 0xEB X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 F0 EB E4 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xF0 0xEB X XX (1 байт статуса + 2 байта данных) X 0x7D (11 байтов)

Команда: EDH

Функция команды: Модель инструмента запроса

Формат команды: 0x7B XX X 0xF0 0xED X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 F0 ED E6 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xF0 0xED XXXXXXXXXXXXXXXX (16-байтовый ASCII-код, например, «ANRGS015AG») X 0x7D (24 байта)

Код команды: A4H

Функция управления: запрашивает и выводит измеренные значения: напряжение, ток, частоту, мощность, коэффициент амплитуды, пиковый ток и т. д. Если устройство не находится в активном состоянии, возвращает все нули.

Формат команды: 0x7B XX X 0xF0 0xA4 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 F0 A4 9D 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xF0 0xA4 XX XX XXXX XXX XX XXX XX XX XX XXX XXX XX XX XX XX XX XX (2-байтовая единица смешанного напряжения: 0.01 В; 2-байтовая единица гибридного тока: 0.1 А; 1-байтовый бит знака активной мощности, 3-байтовая единица активной мощности: 0.01 Вт; 3-байтовая единица полной мощности: 0.01 ВА; 2-байтовая единица коэффициента мощности: 0.01%; 3-байтовая единица частоты: 0.001 Гц; 2-байтовая единица переменного напряжения: 0.01 В; 2-байтовая единица переменного тока: 0.01 А; 3-байтовая единица реактивной мощности: 0.01 Вт; 3-байтовая единица постоянного напряжения, 0.01 В; 2-байтовая единица постоянного тока, 0.01 А; 2-байтовая единица пикового коэффициента, 0.01%; 2-байтовое значение пикового напряжения, единица измерения 0.01 В; 2-байтовое значение пикового тока, единица измерения 0.01 А; 2-байтовое значение импульсного тока, единица измерения 0.01 А; 2-байтовое значение напряжения сети, единица измерения 0.01 В (следующие два блока идентичны) XXX XX XXX XXX XXX XX XX XX XXX XX XXX XX XXX XXX XX XX XX 0x7D (122 байта)

Кодовое слово: 71H

Функция команды: Извлекает значения гармонических измерений: напряжение, ток, частота, мощность, коэффициент амплитуды, пиковый ток и т. д. Если система не находится в активном состоянии, все возвращаемые значения равны 0.

Формат команды: 0x7B XX X 0xF0 0x71 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 F0 71 6A 7D

Формат ответа: 0x7B XX X F0 71 XX……XX XX XXX XX X 7D

Пояснение к коду данных:

XX……XX Гармоники 1–40, по два байта на гармонику.
XX Гармоническое содержание
XXX Постоянный ток (три байта)
XX Основная частота

I.2.3.3 Команды конфигурации (0x5A)

Кодовое слово: 16H

Функция команды: устанавливает режим «Последовательность»; действительна только в том случае, если не находится в состояниях «Выполнение», «Тревога» или «Аварийная остановка».

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x16 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 5A 16 79 7D

Кодовое слово: 17H

Функция управления: устанавливает импульсный режим; действительна только тогда, когда устройство не находится в режиме работы, тревоги или аварийной остановки.

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x17 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 5A 17 7A 7D

Кодовое слово: 18H

Функция команды: устанавливает режим «Гармонический»; эффективен только вне состояний «Выполнение», «Тревога» или «Аварийная остановка».

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x18 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 5A 18 7B 7D

Кодовое слово: 19H

Функция команды: устанавливает режим межгармонического режима; действительна только в состояниях, когда выполнение не выполняется, срабатывает сигнал тревоги или происходит аварийная остановка.

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x19 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 5A 19 7C 7D

Кодовое слово: 1AH

Функция команды: устанавливает режим на пошаговый; действительна только вне состояний выполнения, тревоги или аварийной остановки.

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x1A X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 5A 1A 7D 7D

Кодовое слово: 1BH

Функция команды: устанавливает режим измерения гармоник.

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x1B X 0x7D (18 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 5A 1B 7E 7D

Кодовое слово: 20H

Функция управления: устанавливает режим вывода; действительна только в состояниях, когда выполнение не выполняется, когда срабатывает сигнал тревоги или когда происходит аварийная остановка.

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x20 X (режим вывода 1 байт) X 0x7D (9 байт)

Пример команды: 7B 00 09 01 5A 20 01 85 7D (Установить режим вывода в переменный ток)

Кодовое слово: 41H

Функция команды: Общие настройки параметров

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x41 XX (2 байта, переменное напряжение 0.00–300 В) XXX (3 байта, постоянное напряжение -424.2–424.2 В) XXX (3 байта, частота 30–100 Гц) X 0x7D (16 байт)

Примеры команд: 7B 00 10 01 5A 41 55F0 000000 00C350 04 7D (Установить переменное напряжение на 220.00 В, постоянное напряжение на 0.00 В и частоту на 50.000 Гц)

Кодовое слово: 40H

Функция команды: Общие дополнительные параметры настройки

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x40 XX (2-байтовый начальный угол 0–359.9°, единица измерения 0.1°) XX (2-байтовый конечный угол 0–359.9°, единица измерения: 0.1°) XXX (3-байтовый коэффициент преобразования переменного тока: 0.00–2000.00 В, единица измерения: 0.01 В/мс) XXX (3-байтовый коэффициент преобразования постоянного тока: 0.00–2000.00 В, единица измерения 0.01 В/мс) XXX (3-байтовый коэффициент преобразования частоты 0.000–200.000 Гц, единица измерения 0.001 Гц/мс) XXX (3-байтовый конечный коэффициент преобразования постоянного тока 0.00–2000.00 В, единица измерения 0.01 В/мс) X (1-байтовый выбор формы сигнала 0–7) X (1-байтовый выбор режима; эффективен только при установке формы сигнала на (фиксированная синусоида: 0: AMP; 1: THD) XX (2 байта — процент; действует только при выборе фиксированной синусоиды: AMP 0.0–100.0, THD 0.0–43.0) X (1-байтовый номер группы форм сигналов; применяется только при выборе встроенной или пользовательской формы сигнала: 1–30) X 0x7D (29 байт)

Примеры команд: 7B 00 1D 01 5A 40 0384 0A 8C 000064 0003E 8 0186A 0 0186A 00 00 00 00 00 72 7D (Установить начальный угол 90.0°, конечный угол 270.0°, скорость нарастания переменного тока 1.00 В/мс, скорость нарастания постоянного тока 10.00 В/мс, скорость преобразования частоты 100.000 Гц/мс, конечную скорость преобразования постоянного тока 1000.00 В/мс, выбор формы сигнала 0, режим 0, процент 0, номер группы форм сигналов 0)

Кодовое слово: 51H

Функция команды: Настройка параметров последовательности

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x51 X (1-байтовый номер шага) XX (2-байтовый начальный диапазон переменного напряжения 0.00–300.00 В, единица измерения 0.01 В) XX (2-байтовый конечный диапазон переменного напряжения 0.00–300.00 В, единица измерения 0.01 В) XXX (3-байтовый начальный диапазон постоянного напряжения –424.20–424.20 В, единица измерения 0.01 В) XXX (3-байтовый конечный диапазон постоянного напряжения от -424.20 до 424.20 В, единица измерения 0.01 В) XXX (3-байтовый начальный диапазон частоты 15.000–200.000 Гц, единица измерения 0.001 Гц) XXX (3-байтовый конечный диапазон частоты 15.000–200.000 Гц, единица измерения 0.001 Гц) X (1-байтовый выбор формы сигнала 0–7) X (1-байтовый номер группы осциллограмм; применяется только при выборе встроенных или пользовательских осциллограмм, 1–30) XX (2-байтовый шаг фазы 0.0–360.0°, единица измерения: 0.1°) XXX (3-байтовая длина последовательности: 0.0–99999, единица измерения: мс) X 0x7D (32 байта)

Примеры команд: 7B 00 20 01 5A 51 01 01F4 00C8 000000 000000 00C350 00C350 02 00 0000 000064 16 7D (Устанавливает начальное напряжение переменного тока 5.00 В, конечное напряжение переменного тока 2.00 В, начальное и конечное напряжения постоянного тока 0.00 В, начальную частоту 50.000 Гц и конечную частоту 50.000 Гц; номер выбора формы волны 2 (синусоидальная волна), номер группы форм волны недопустим, начальный угол 0.0 градусов, время выполнения 100 мс)

Кодовое слово: 29H

Функция команды: Дополнительные параметры настройки последовательности

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x29 X (1-байтовый режим запуска: 0: автоматический, 1: ручной) X (1-байтовая единица измерения: 0: время, 1: количество) X (1-байтовое продолжение этапа: 0: отключено, 1: включено) XX (2-байтовое количество запусков) X 0x7D (13 байт)

Пример команды: 7B 00 0D 01 5A 29 00 00 00 0009 9A 7D (Установить режим запуска в автоматический, длительность в единицу времени, отключить продолжение фазы и установить количество запусков равным 9)

Код инструкции: 2BH

Функция команды: Настройка параметров импульса

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x2B XX (2-байтовое значение переменного напряжения 0.00–300.00 В с шагом 0.01 В) XXX (3-байтовое значение постоянного напряжения -424.20–424.20 В, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение частоты: 15.000–200.000 Гц, единица измерения: 0.001 Гц) XX (2-байтовое значение начального угла: 0.0–360.0°, единица измерения: 0.1°) XX (2-байтовое значение коэффициента заполнения 0.0–100.0%, единица измерения: 0.1%) X (1-байтовое значение выбора формы сигнала 0–7) X (1-байтовое значение номера группы форм сигналов; применяется только при выборе встроенных или пользовательских форм сигналов, 1–30) XXX (3-байтовое значение длины последовательности 0.0–99999, единица измерения: мс) X 0x7D(25 байт)

Пример команды: 7B 00 19 01 5A 2B 55F0 0055F0 00C350 0000 0000 00 00 0003E8 27 7D (Установить переменное напряжение 220.00 В, постоянное напряжение 220.00 В, частоту 50.000 Гц, начальный угол 0.0°, коэффициент заполнения 0.0%, выбор формы сигнала 0, номер группы сигналов 0 и период 1000 мс)

Кодовое слово: 2AH

Функция управления: Дополнительные настройки параметров импульса

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x2A X (1-байтовый режим запуска: 0 = автоматический, 1 = ручной) XX (2-байтовое количество запусков) X 0x7D (11 байтов)

Пример команды: 7B 00 0B 01 5A 2A 00 0001 91 7D (Установите режим запуска на «Автоматический» и количество запусков на 1)

Кодовое слово: 2DH

Функция управления: Настройка параметров шагового двигателя

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x2D XX (2-байтовое значение переменного напряжения 0.00–300.00 В с шагом 0.01 В) XX (2-байтовое значение разности переменного напряжения 0.00–300.00 В, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение постоянного напряжения: от -424.20 до 424.20 В, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение разности постоянного напряжения: от -424.20 до 424.20 В, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение частоты 15.000–200.000 Гц, единица измерения: 0.001 Гц) XXX (3-байтовое значение разности частот 15.000–200.000 Гц, единица измерения: 0.001 Гц) XX (2-байтовое значение начального угла 0.0–360.0°, единица измерения: 0.1°) X (1-байтовый выбор формы сигнала 0–7) X (1-байтовый номер группы форм сигналов; применяется только при выборе встроенных или пользовательских форм сигналов, 1–30) XX (2-байтовое количество запусков: 0–999) XXX (3-байтовое время шага: 0.0–99999, единица измерения: мс) X 0x7D (33 байта)

Примеры команд: 7B 00 21 01 5A 2D 0000 00C8 000000 000000 00C350 000000 0000 02 00 0002 000064 EC 7D (Установить начальное напряжение переменного тока 0.00 В, разность напряжений переменного тока 2.00 В, начальное напряжение постоянного тока 0.00 В, разность напряжений постоянного тока 0.00 В, начальную частоту 50.000 Гц, разность частот 0.000 Гц, номер выбора формы сигнала 2 (т.е., синусоида), номер группы выбора формы сигнала 0, количество запусков 2, время выполнения 100 мс)

Код команды: 2CH

Функция управления: Дополнительные параметры настройки пошагового режима

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x2C X (1-байтовый режим запуска: 0 = автоматический, 1 = ручной) X 0x7D (9 байт)

Пример команды: 7B 00 09 01 5A 2C 00 90 7D (Установить режим запуска в автоматический)

Кодовое слово: 61H

Функция команды: устанавливает режим гармонического синтеза.

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x61 X (метод композиции 1 байт) X 0x7D (9 байт)

Пример команды: 7B 00 09 01 5A 61 01 C6 7D (Установить режим наложения на 0)

Кодовое слово: 64H

Функция команды: Настройка параметров гармоник

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 64 X (1-байтовый номер группы) X (1-байтовый номер шага) XX (2-байтовый амплитуда/процент: 2–10 раз 0–90.0 В/30.0%; циклы 11–20: 60.0 В/30.0%; циклы 21–40: 30.0 В/30.0%; 41–50: 15.0 В / 30.0%, с шагом 0.1 В / 0.1%); XX (2-байтовый угол, 0.0–360.0°, с шагом 0.1°) X 0x7D (14 байт)

Пример команды: 7B 00 0E 01 5A 64 00 02 01 2C 03 84 83 7D (Установить номер группы равным 0, номер шага равным 2, амплитуду равной 30.0 В и угол равным 90.0°)

Кодовое слово: 62H

Функция управления: Дополнительные настройки гармонических параметров

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x62 XX (2-байтовое значение основного напряжения 0.00–300.00 В, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение основной частоты 15.000–200.000 Гц, единица измерения: 0.001 Гц) XXX (3-байтовое значение постоянной составляющей –424.20–424.20 В, единица измерения: 0.01 В) XX (2-байтовое значение начального угла: 0.0–360.0°, единица измерения: 0.1°) X 0x7D (18 байт)

Пример команды: 7B 00 12 01 5A 62 55 F0 00 C3 50 00 03 E8 03 84 99 7D (Установить основное напряжение на 220.00 В, частоту 50.000 Гц, постоянную составляющую 10.00 В и начальный угол 90.0°)

Кодовое слово: 32H

Функция команды: Настройка параметров межгармоник

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x32 XXX (3-байтовая начальная частота 15.000–3000.000 Гц, единица измерения 0.001 Гц) XXX (3-байтовая конечная частота: 15.000–3000.000 Гц, единица измерения: 0.001 Гц) XX (2-байтовый процент: 0.00–30.00, единица измерения: 0.01%) XXX (3-байтовое время сканирования 0.0–99999, единица измерения: мс) X 0x7D (19 байт)

Примеры команд: 7B 00 13 01 5A 60 00 EA 60 2D C6 C0 0B B8 00 03 E8 79 7D (Установить начальную частоту 60 000 Гц, конечную частоту 30.00 000 Гц, процентное значение 30,00% и время сканирования 1000 мс)

Кодовое слово: 70H

Функция команды: Настройка параметров гармонического анализа

Формат команд: 0x7B XX X 0x5A 0x70 X (1-байтовый источник анализа: 0: напряжение; 1: ток) X (1-байтовая основная частота: 0: 50.00 Гц; 1: 60.00 Гц) X (1-байтовый режим анализа: 0: амплитуда; 1: проценты) X (1-байтовый режим отображения: 0: одиночный; 1: непрерывный) X 0x7D (12 байт)

Пример команды: 7B 00 0C 01 5A 70 01 01 01 01 DB 7D (Установите источник анализа на текущий, основную частоту на 60.00 Гц, режим анализа на «Проценты 1», режим отображения на «Непрерывный»)

Кодовое слово: 80H

Функция команды: Настройка параметров ограничения выходного сигнала

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x80 XX (2-байтовый предел переменного напряжения: 0.00–300.00 В, с шагом 0.01 В) XXX (3-байтовый предел положительного постоянного напряжения: 0.00–424.20 В, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовый предел положительного постоянного напряжения: от -424.20 до 0.00 В, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовый предел частоты: 15.000–200.000 Гц, единица измерения: 0.001 Гц) X 0x7D (19 байт)

Пример команды: 7B 00 13 01 5A 80 75 30 00 A5 A0 00 00 00 03 0D 40 28 7D (Установите ограничение переменного напряжения на 300.00 В, ограничение положительного постоянного напряжения на 424.00 В, ограничение отрицательного постоянного напряжения на 0.00 В и ограничение частоты на 200.000 Гц)

Кодовое слово: 81H

Функция команды: Настройка параметров защиты дисплея

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x81 XX (1 байт ограничения по току, 0–25 В, единица измерения: А) X (1 байт задержки по току, 0–9, в секундах) XXXX (2 байта ограничения по перегрузке, 0–5000 ВА, в ВА) X 0x7D (15 байт)

Пример команды: 7B 00 0F 01 5A 81 0019 09 00001388 A8 7D (Устанавливает ограничение по току на уровне 0.25 А, время задержки срабатывания по току на уровне 9 секунд и ограничение по перегрузке на уровне 50.00 ВА)

Кодовое слово: 82H

Функция команды: Отображение настроек параметров осциллограммы

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x82 X (Выбор формы сигнала A 0–5) X (Выбор формы сигнала B 0–5) XX (1 байт × 2: Выбор режима; применяется только при установке формы сигнала в виде ограничивающей синусоиды: 0: АМП; 1: THD) XX XX (2 байта × 2: Процент; действует только при выборе формы сигнала в виде ограничивающей синусоиды — АМП 0.0–100.0, THD 0.0–43.0) XX (1 байт × 2: Номер группы форм сигналов; действует только при установке формы сигнала в виде встроенной или пользовательской формы сигнала (1–30) X 0x7D (18 байт)

Пример команды: 7B 00 12 01 5A 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF 7D

Кодовое слово: 83H

Функция команды: Отображает другие параметры настройки.

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x83 X (1-байтовое выходное реле: 0 = Выкл., 1 = Вкл.) X (Дистанционное подавление: 0 = Выкл., 1 = Вкл.) X (Дистанционное управление: 0 = Выкл., 1 = Вкл.) XX (Длительность импульсного перенапряжения в мс, 0–999) X (61 уровень напряжения: 0 = Низкий, 1: Высокий, 2: Авто) XX (Время начала импульсного перенапряжения в мс, 0–999), X (Внешний переключатель управления: 0: Выкл., 1: Вкл.), X (Внешний режим управления: 0: Усиленный, 1: Линейный) X 0x7D (18 байт)

Пример команды: 7B 00 12 01 5A 83 01 00 00 0000 02 0000 00 00 F3 7D (Выходное реле ВКЛ, дистанционное подавление ВЫКЛ, дистанционное управление ВЫКЛ, длительность импульса 0, диапазон напряжения автоматический, время начала импульса 0, внешнее управление ВЫКЛ, режим внешнего управления усилен)

Кодовое слово: 90H

Функция команды: Установка параметров виртуального импеданса (61)

Формат команды: 0x7B XX X 0x5A 0x90 X (1-байтовый виртуальный переключатель импеданса: 0 = Выкл., 1 = Вкл.) X (1-байтовое значение индуктивности 0–100, представляющее 0.00–1.00 мГн) X (1-байтовое значение сопротивления 0–100, представляющее 0.00–1.00 Ом) XX (Не используется) X 0x7D (13 байт)

Пример команды: 7B 00 0D 01 5A 90 00 38 4e 00 00 7E 7D (виртуальное сопротивление выключено, индуктивность 0.56 мГн, сопротивление 0.78 Ом)

I.2.3.4 Команды для запроса настроек (0xA5)

Кодовое слово: 41H

Функция команды: Запрос общих параметров настроек

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x41 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 41 EF 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x41 XX (2-байтовое переменное напряжение, в единицах 0.01 В) XXX (3-байтовое постоянное напряжение, в единицах 0.01 В) XXX (3-байтовая частота, в единицах 0.001 Гц) X 0x7D (16 байт)

Кодовое слово: 40H

Функция команды: Запрос общих и дополнительных параметров настроек.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x40 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 40 EE 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x40 XX (2-байтовый начальный угол, единица измерения: 0.1°) XX (2-байтовый конечный угол, единица измерения: 0.1°) XXX (3-байтовая скорость преобразования переменного тока, единица измерения: 0.01 В/мс) XXX (3-байтовая скорость преобразования переменного тока, единица измерения: 0.01 В/мс) XXX (3-байтовая скорость преобразования частоты, единица измерения: 0.001 Гц/мс) XXX (3-байтовая скорость преобразования постоянного тока, единица измерения: 0.01 В/мс) X (1-байтовый выбор формы сигнала) X (1-байтовый выбор режима, 0: АМП; 1: THD) XX (2-байтовый процент) X (1-байтовый номер группы форм сигнала) X 0x7D (29 байт)

Кодовое слово: 51H

Функция команды: Настройка параметров последовательности запросов

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x51 X (1-байтовый номер шага) X 0x7D (9 байтов)

Пример команды: 7B 00 09 01 A5 51 00 00 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x51 X (1-байтовый номер шага) XX (2-байтовое начальное напряжение переменного тока, в единицах 0.01 В) XX (2-байтовое конечное напряжение переменного тока, в единицах 0.01 В) XXX (3-байтовое начальное напряжение постоянного тока, в единицах 0.01 В) XXX (3-байтовое конечное напряжение постоянного тока, в единицах 0.01 В) XXX (3-байтовая начальная частота, в единицах 0.001 Гц) XXX (3-байтовая конечная частота, в единицах 0.001 Гц) X (1-байтовый выбор формы сигнала) X (1-байтовый номер группы форм сигналов) XX (2-байтовая фаза шага, единица измерения: 0.1°) XXX (3-байтовая длина серии, единица измерения: мс) X 0x7D (32 байта)

Кодовое слово: 29H

Функция команды: Запрос дополнительных параметров последовательности.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x29 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 29 D7 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x29 X (1-байтовый режим запуска: 0: автоматический, 1: ручной) X (1-байтовая единица измерения: 0: время; 1: количество) X (1-байтовое продолжение фазы: 0: отключено; 1: включено) XX (2-байтовое количество запусков) X 0x7D (13 байт)

Код инструкции: 2BH

Функция команды: Запрос настроек параметров импульса

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x2B X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 2B D9 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x2B XX (2-байтовое значение переменного напряжения, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение постоянного напряжения, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение частоты, единица измерения: 0.001 Гц) XX (2-байтовое значение начального угла, единица измерения: 0.1°) XX (2-байтовое значение коэффициента заполнения, единица измерения: 0.1%) X (1-байтовое значение выбора формы сигнала) X (1-байтовое значение номера группы форм сигналов) XXX (3-байтовое значение длины серии, единица измерения: мс) X 0x7D (32 байта)

Кодовое слово: 2AH

Функция команды: Запрос дополнительных настроек параметров импульса.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x2A X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 2A D8 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x31 X (1-байтовый режим запуска: 0 = Авто, 1 = Ручной) XX (2-байтовое количество запусков) X 0x7D (11 байтов)

Кодовое слово: 2DH

Функция команды: Запрос настроек параметров шагового двигателя.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x2D X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 2D DB 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x2D XX (2-байтовое значение переменного напряжения, единица измерения: 0.01 В) XX (2-байтовое значение разности переменного напряжения, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение постоянного напряжения, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение разности постоянного напряжения, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение частоты, единица измерения: 0.001 Гц) XXX (3-байтовое значение разности частот, единица измерения: 0.001 Гц) XX (2-байтовое значение начального угла, единица измерения: 0.1°) X (1-байтовое значение выбора формы сигнала) X (1-байтовое значение номера группы форм сигналов) XX (2-байтовое значение количества запусков) XXX (3-байтовое значение времени шага, единица измерения: мс) X 0x7D (33 байта)

Код команды: 2CH

Функция команды: Запрос дополнительных параметров шагового двигателя.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x2C X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 2C DA 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x2C X (1-байтовый режим запуска: 0 = автоматический, 1 = ручной) XX (2-байтовое количество запусков) X 0x7D (11 байтов)

Кодовое слово: 61H

Функция команды: Запрос метода гармонического синтеза

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x61 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 61 0F 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x61 X (конкатенация 1 байта) X 0x7D (9 байтов)

Кодовое слово: 64H

Функция команды: Запрос настроек гармонических параметров

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x64 X 0x7D (10 байт)

Пример команды: 7B 00 0A 01 A5 64 01 00 15 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x64 X (1-байтовый номер группы) X (1-байтовый номер шага) XX (2-байтовая амплитуда/процент, единица измерения 0.1 В/0.1%) XX (2-байтовый угол, единица измерения 0.1°) X 0x7D (14 байт)

Кодовое слово: 62H

Функция команды: Запрос дополнительных настроек гармонических параметров.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x62 X 0x7D (10 байт)

Пример команды: 7B 00 0A 01 A5 62 01 00 13 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x62 XX (2-байтовое значение основного напряжения, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовое значение основной частоты, единица измерения: 0.001 Гц) XXX (3-байтовое значение постоянной составляющей, единица измерения: 0.01 В) XX (2-байтовое значение начального угла, единица измерения: 0.1°) X 0x7D (18 байт)

Кодовое слово: 32H

Функция команды: Запрос настроек межгармонических параметров

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x32 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 32 E0 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x32 XXX (3-байтовая начальная частота, в единицах 0.001 Гц) XXX (3-байтовая конечная частота, в единицах 0.001 Гц) XX (2-байтовый процент, в единицах 0.01%) XXX (3-байтовое время сканирования, в мс) X 0x7D (19 байт)

Кодовое слово: 70H

Функция команды: Запрос настроек параметров гармонического анализа.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x70 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 70 1E 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x70 X (1-байтовый источник анализа 0: напряжение; 1: ток) X (1-байтовая основная частота 0: 50.00 Гц; 1: 60.00 Гц) X (1-байтовый режим анализа 0: амплитуда; 1: проценты) X (1-байтовый режим отображения 0: одиночный; 1: непрерывный) X 0x7D (12 байт)

Кодовое слово: 80H

Функция команды: Настройка параметров ограничения вывода запроса.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x80 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 80 2E 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x80 XX (2-байтовый предел переменного напряжения, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовый предел положительного постоянного напряжения, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовый предел отрицательного постоянного напряжения, единица измерения: 0.01 В) XXX (3-байтовый предел частоты, в единицах 0.001 Гц) X 0x7D (19 байт)

Кодовое слово: 81H

Функция команды: Запрос и отображение настроек параметров защиты вывода.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x81 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 81 2F 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x81 X (1 байт ограничения по току, в А) X (1 байт задержки по току, в С) XX (2 байта ограничения по перегрузке, в ВА) X 0x7D (12 байт)

Кодовое слово: 82H

Функция команды: Запрос и отображение настроек параметров осциллограммы.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x82 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 82 30 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x82 X (Выбор формы сигнала A 0–5) X (Выбор формы сигнала B 0–5) XX (1 байт × 2: Выбор режима 0: AMP; 1: THD) XX XX (2 байта × 2: проценты) XX (1 байт × 2: номер группы форм сигнала) X 0x7D (18 байт)

Кодовое слово: 83H

Функция команды: Запрос и отображение других настроек параметров.

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x83 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 83 31 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x83 X (1-байтовое выходное реле 0: Выкл., 1: Вкл.) X (1-байтовое подавление выходного сигнала 0: Выкл., 1: Вкл.) X (Дистанционное управление 0: Выкл., 1: Вкл.) XX (Длительность импульсного скачка в мс, 0–999) X (Дистанционное измерение: 0 = Выкл., 1 = Вкл.) XX (Время начала импульсного скачка в мс, 0–999) X (Внешнее управление: 0 = Выкл., 1 = Вкл.) X (Режим внешнего управления: 0 = Усиленный, 1 = Линейный) X 0x7D (18 байт)

Кодовое слово: 20H

Функция команды: Режим вывода запроса

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x20 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 20 CE 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x20 X (1-байтовый режим вывода: 0 = AC+DC, 1 = AC, 2 = DC) X 0x7D (9 байт)

Кодовое слово: 90H

Функция команды: Проверка состояния системы

Формат команды: 0x7B XX X 0xA5 0x90 X 0x7D (8 байт)

Пример команды: 7B 00 08 01 A5 90 3E 7D

Формат ответа: 0x7B XX X 0xA5 0x90 XXX 0 0 X 0x7D (9 байт)

Пояснение к коду данных:

X Включение аналогового импеданса: 0 — выключено, 1 — включено.
X Имитированная индуктивность, единица измерения: 0.01 мГн
X Смоделированное сопротивление, в единицах 0.01 Ом.
0 Блоки питания серии 618/LSP-EMC недоступны.
0 Блоки питания серии 618/LSP-EMC недоступны.

I.2.4 Команды ответа LSP 3.0

При получении команды от хоста отправляется соответствующий ответ, указывающий на то, была ли команда принята корректно. Формат ответа следующий:

Заголовок кадра Общее количество байтов Начальный адрес Command Command Command Контрольная Конец кадра
Заголовок кадра Общее количество байтов Начальный адрес Тип команды Командное слово Параметры Контрольная Конец кадра
0x7B XX X X X XXXXX X 0x7D

Если команда (за исключением команд типа запроса) получена корректно и выполнена, будет возвращена соответствующая выполненная команда со значением параметра 0x00. Если команда получена некорректно, будет возвращена команда типа 0x99 вместе с полученным словом команды и соответствующим кодом ошибки. Типы кодов ошибок следующие:

Код ошибки Сообщение об ошибке Заметки
0x01 Ошибка контрольной суммы
0x02 Недопустимый тип команды Данный тип команды выходит за рамки протокола связи.
0x03 Неверная команда Когда командное слово выходит за рамки протокола связи
0x04 Статус не совпадает Этот код ошибки возвращается, если текущее состояние не позволяет выполнить полученную команду.
0x05 Неверный параметр Недопустимые параметры или неправильное количество параметров
0x06 Защитная сигнализация Например, когда блок питания срабатывает защита от перегрузки по току, главный компьютер отправляет команду на установку выходного напряжения блока питания, и блок питания должен ответить этим кодом ошибки.
0x07 За пределы диапазона Параметр выходит за пределы текущего диапазона измерений.

I.3 Протокол связи SCPI

I.3.1 Стандарт связи SCPI

I.3.1.1 Общие символы

Угловые скобки < > Содержимое внутри угловых скобок представляет собой сокращение параметра (см. раздел I.3.1.2)

Разделитель | Параметр, позволяющий выбрать один из двух элементов, разделяемых разделителем.

Квадратные скобки [ ] Содержимое внутри квадратных скобок необязательно. Например, OUTP[: STATe] означает, что STATe можно опустить.

Фигурные скобки { } Фигурные скобки указывают на то, что параметр может повторяться. < A>{<, B>} означает, что параметр A должен быть включен, а параметр B может быть опущен или включен один или несколько раз.

I.3.1.2 Формат данных

Все форматы данных (включая отправленные и возвращенные данные) — ASCII. Данные могут быть числовыми или строковыми значениями.

Символ Внимание Пример
Целые числа (без десятичных знаков) 123
Числа с десятичными знаками 12.3
Числа с десятичными дробями и показателями степени 1.23E + 2
< Логическое значение> Логический параметр; использовать только ON|OFF ВКЛ | ВЫКЛ
Байтовый формат; длина строки может достигать 12 байтов.
< SRD> Строковый формат

I.3.1.3 Основные определения

Дерево инструкций:

Машинные инструкции основаны на иерархической структуре, также известной как древовидная система. Инструкции должны быть указаны для всех узлов в дереве.

Заголовок программы:

Заголовки программ — это ключевые слова, используемые для идентификации инструкций. Данная машина принимает как заглавные, так и строчные буквы. Они делятся на общие заголовки инструкций и заголовки управления прибором.

Типичные команды и заголовки запросов:

Синтаксис и заголовки запросов для распространенных команд подробно описаны в стандарте IEEE 488.2. Команды, которым предшествует звездочка (*), являются распространенными командами.

Панель управления приборами:

Этот блок управляет дисплеями приборов, каждый из которых доступен как в длинном, так и в коротком формате. Короткий формат обозначается заглавными буквами, а остальные форматы — строчными.

Разделитель:

Если в команде содержится более одного заголовка, их необходимо разделять двоеточием (:).

Заголовки и данные параметров должны быть разделены пробелом ( ).

Если несколько утверждений находятся на одной строке, их необходимо разделять точкой с запятой (;).

Существует три типа концевых тегов (< PMT>):

(1)< КОНЕЦ>: Завершение или подтверждение (EOI)

(2)< NL>: символ ASCII 0x0A (10 в шестнадцатеричном формате)

(3)< NL>< END>: Конец или подтверждение (EOI), за которым следует 0x0A

Примечание: EOI обозначает режим интерфейса GPIB; режим RS-232 — это режим .

I.3.1.4 Описание команд в древовидной форме

В одной команде связи может передаваться несколько инструкций. Первая инструкция обычно относится к корневому узлу. Последующие инструкции относятся к тому же уровню дерева, что и предыдущая инструкция в команде связи. Двоеточие перед инструкцией связи указывает, что путь заголовка соответствует корневому уровню. Например:

OUTPut: PROTecion: CLEar Все двоеточия являются разделителями команд.

OUTPut: PROTecion: CLEar Только первое двоеточие обозначает указанный корневой узел

Выход: Защита: Чистая; : Напряжение: переменный ток 100 В. Только третье двоеточие указывает на корневой узел.

I.3.2 Список команд связи SCPI

I.3.2.1 Общие инструкции

*Статус CLS Clear*

*ESR? Поиск и извлечение

*IDN? Найдите название компании, модель оборудования, номер версии главного контроллера и номер версии дисплея.

*RST: Восстанавливает питание от сети переменного тока до исходного состояния; подождите 2–3 секунды, прежде чем выполнять какие-либо другие операции.

I.3.2.2 Подробное объяснение распространенных команд

*Статус CLS Clear*

Данная инструкция очищает следующие регистры.

Мероприятие сомнительного статуса

*ESR? Найдите и прочтите

Стандартный реестр событий статуса событий

должность 7 6 5 4 3 2 1 0
Имя PON - СМЕ EXE DDE ДА - OPC

CME = Ошибка команды

EXE = Ошибка выполнения

PON = Power On

DDE = Ошибка, зависящая от устройства

OPC = Операция завершена

QYE = Ошибка запроса

*IDN? Найдите название компании, модель оборудования, номер версии главного контроллера и номер версии дисплея.

*RST: Восстанавливает питание от сети переменного тока до исходного состояния; подождите 2–3 секунды, прежде чем выполнять какие-либо другие операции.

Примечание: В 618 отсутствуют соответствующие команды связи для гармонического синтеза, гармонического анализа или межгармонических функций.

I.3.3 Подробное объяснение команд связи SCPI

I.3.3.1 Подсистема СИСТЕМЫ

Система

: Ошибка?

Версия?

: Внутренний?

: Местный

: Удаленный

: ДАТА

: ВРЕМЯ

: Модуль

Версия?

Системная ошибка?

Описание: Эта команда запрашивает строки ошибок в правилах декодирования команд.

Синтаксис запроса: SYSTem: ERRor?

Параметры: Нет

Возвращаемые параметры: строка ошибки в ответе выглядит следующим образом.

0, «Ошибки нет» -113. «Неопределенный заголовок» -211, «Данные устарели»
-101, «Недопустимый символ» -121, «Недопустимый символ в числе» -221, «Установление конфликта»
-102, «Синтаксическая ошибка» -123, «Числовое переполнение» -222, «Данные выходят за пределы допустимого диапазона»
-103, «Недопустимый разделитель» -124, «Слишком много цифр» -223. «Слишком много данных»
-104, «Ошибка типа данных» -131, «Недопустимый суффикс» -224, «Самопроверка не пройдена»
-105, «GET запрещено» -141, «Недопустимые символьные данные» -225, «Слишком много ошибок»
-106, «Недопустимое значение параметра» -148, «Данные о персонажах не допускаются» -226, «Данные превышают пиковое значение Vpeakvalue»
-108. «Параметр не разрешен» -151, «Недопустимые строковые данные» -410, «ПРЕРЫВШИЙ»
-109, «Отсутствует параметр» -158, «Строковые данные не допускаются» -430, «ЗАВИСАНИЕ»
-112, «Слишком длинная мнемоническая фраза программы» -203, «Командная защита» -440. «НЕ ЗАВЕРШЕНО»

СИСТЕМА: ВЕРСИЯ?

Описание: Данный запрос запрашивает идентификацию источника питания для моделирования регенеративной энергосети.

Синтаксис запроса: SYSTem: VERSion?

Параметры: Нет

Возвращаемые параметры: Текущая версия (XXXX)

СИСТЕМА: ЛОКАЛЬНАЯ

Примечание: Эта команда может использоваться только при управлении по локальной сети и через USB. Если запрограммирована команда SYST: LOC, то

Источник питания для имитации регенеративной сети будет переведен в локальное состояние, а передняя панель останется работоспособной.

Синтаксис запроса: отсутствует

Параметры: Нет

Возвращаемые параметры: отсутствуют

СИСТЕМА: ДИСТАНЦИОННЫЙ

Примечание: Эта команда может использоваться только при управлении по локальной сети и через USB. Если запрограммирована команда SYST: REM,

В этом случае источник питания для имитации регенеративной сети будет установлен в состояние REMOTE, за исключением

За исключением кнопки «LOCAL/REMOTE», все остальные кнопки на передней панели отключены.

Синтаксис запроса: отсутствует

Параметры: Нет

Возвращаемые параметры: отсутствуют

СИСТЕМА: ДАТА

Описание: Эта команда устанавливает дату часов реального времени в системе управления питанием в имитирующей регенеративную энергосистему. ©

Синтаксис запроса: SYSTem: DATE?

Параметры: <год>, <месяц>, <день>

Возвращаемые параметры: 1 января 2023 г.

СИСТЕМА: ВРЕМЯ

Описание: Эта команда устанавливает время (в 24-часовом формате) для часов реального времени внутри источника питания, имитирующего регенеративную энергосеть.

Синтаксис запроса: SYSTem: TIME?

Параметры: <час>, <минута>, <секунда>

Возвращаемый параметр: 20.30.01

СИСТЕМА: ВЕРСИЯ: ВНУТРЕННЯЯ?[< n>]

Описание: Эта команда используется для запроса версии подсистемы HOST системы моделирования регенеративной энергосистемы.

Синтаксис запроса: SYSTem: VERSion: INTernal?[< n>]

Параметр: < n>: Выберите подсистему HOST; диапазон: 1–2; 1: DSP-CPU1; 2: DSP-CPU2

Возвращаемые параметры: Текущая версия (XX. XX)

СИСТЕМА: МОДУЛЬ: ВЕРСИЯ?< n>[,< m>]

Описание: Эта команда используется для запроса версии подсистемы внутреннего силового модуля в системе питания, имитирующей регенеративную сеть.

Синтаксис запроса: SYSTem: MODule: VERSion?< n>[,< m>]

Параметр: < n>: Выберите фазу силового модуля; диапазон: 1–3

< m>: Выберите подсистему силового модуля; диапазон: 1–2; 1: АЦП; 2: ДА

Возвращаемые параметры: Текущая версия (XXXX)

I.3.3.2 Подсистема приборов

INSTрумент

:РЕДАКТИРОВАТЬ

: Пара

: NSELect

: ВЫБИРАТЬ

: ФАЗА

: СТАТУС?

Инструмент: EDIT

Описание: В многофазном источнике питания используйте одну команду программирования для одновременной настройки всех фаз.

Функция фазирования очень удобна. Если команда INST: EDIT ALL была запрограммирована, эта команда будет выполнена.

Отправить на все этапы. Команда INST: EDIT EACH отменяет команду EDIT ALL.

Синтаксис запроса: INSTrument: EDIT?

Параметры: EACH ALL

Возвращаемые параметры: отсутствуют

Инструмент: Пара

Описание: В многофазном источнике питания одна команда программирования используется для одновременной установки всех фаз.

Функция фазирования очень удобна. Если запрограммирована команда INST: COUP ALL, эта команда...

Будет отправлено на все этапы. Команда INST: COUP NONE отменяет команду COUP ALL.

Синтаксис запроса: INSTRUMENT COUPle?

Параметр: NONE|ALL

Возвращаемые параметры: отсутствуют

Статус прибора?

Описание: Эта команда используется для запроса состояния силовых модулей для каждой фазы в системе имитационного электроснабжения регенеративной сети.

Побайтовая конфигурация регистров состояния защиты для каждого фазного силового модуля

Локация 15-10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Статус ___ БЛОКИРОВКА OVP INP OCP FAN SHT ОТП ОПП ИНТ-ДА ИНТ-АД

ЗАПРЕТ: Остановить вывод с помощью дистанционного запуска (дистанционное блокирование)

OVP: Защита от перенапряжения на выходе

INP: Защита входного сигнала линии

OCP: Защита от перегрузки по току

ВЕНТИЛЯТОР: Неисправность вентилятора

SHT: Защита от короткого замыкания на выходе

OTP: Защита от перегрева

OPP: Защита от перегрузки

INT-DA: Защита модуля питания постоянного/переменного тока

INT-AD: Защита модуля питания переменного/постоянного тока

Синтаксис запроса: INSTrument: STATus?

Параметры обратной связи: 0-511

Инструмент: Статус: AD?

Описание: Эта команда используется для запроса состояния модуля питания переменного/постоянного тока каждой фазы в системе имитации работы регенеративной энергосистемы.

Синтаксис запроса: INSTrument: STATus: AD?

Возвращаемый параметр: 0-4294967295 (232-1)

Бит[н] Описание Бит[н] Описание Бит[н] Описание Бит[н] Описание
0 AD_VDC_OVP 8 DD_VO_OVP_F 16 DD_IO_REG_OCP 24 AD_MODEL_RES_ERR
1 AD_VDC_UVP 9 DD_VO_UVP_F 17 AD_RLY_STARTFAIL 25 DD_SHORT
2 AD_VRS_OVP 10 AD_IR_OCP 18 AD_PWM_TOP_FAULT 26 AD_MEM_ERR
3 AD_VTR_OVP 11 AD IT OCP 19 AD_PWM_BOT_FAULT 27 DD_LLC_STARTFAIL
4 AD_VST_OVP 12 AD_IS_OCP 20 AD_AC_STARTFAIL 28 AD_VAC_UBL
5 AD_VRS_UVP 13 AD_Vd OVP 21 AD_PFC_STARTFAIL 29 DD_IP_OCP
6 AD_VTR_UVP 14 DD_IO_SRC_OCP 22 AD_HARD_ERR 30 AD_Vd_UVP
7 AD_VST_UVP 15 AD_OTP 23 DD_VO_UVP_S 31 AD_FRE_ERR

INSTrument: STATus: DA?

Описание: Эта команда используется для запроса состояния модулей преобразования постоянного тока в переменный для каждой фазы в системе электропитания, имитирующей регенеративную сеть.

Синтаксис запроса: INSTrument: STATus: DA?

Возвращаемый параметр: 0–4294,967,295 (2³²–1)

Бит[н] Описание Бит[н] Описание Бит[н] Описание Бит[н] Описание
0 DA_OCP 8 DA_HARD_ERR 16 DA_IC_OCP 24
1 DA_UUT_OVP_VLN 9 DA_PWM_R_FAULT 17 DA_VDAMP_OVP 25
2 DA_OVP 10 DA_PWM_L_FAULT 18 DA_OCP_S 26
3 DA_FW_PWM_SHORT 11 DA_OTP 19 DA_WIRE_LOSS 27
4 DA_UUT_OVP_VLL 12 DA_UUT_UVP 20 28
5 DA_OPP 13 DA_SHORT 21 29
6 DA_SENSE_FAULT 14 DA_UUT_OFP 22 30
7 DA_ISHARE_ERR_F 15 DA_UUT_UFP 23 31

I.3.3.3 Подсистемы выборки и измерения

FETCh | MEASure

[: SCALar]

: Текущий

Переменный ток? Запросите среднеквадратичное значение (СКЗ) тока переменной составляющей.

: DC? Запрос текущего уровня DC.

: ACDC? Запросите среднеквадратичное значение тока (AC + DC)

: Амплитуда: МАКСИМУМ? Запрос пикового тока

: Коэффициент пика? Запрос текущего коэффициента пика.

: INRush? Запрос Inrush Current

Частота запросов: FREQuency?

: Власть

: переменный ток

[: РЕАЛЬНО]? Проверьте фактическую мощность

: Явно? Запрос на очевидную мощность

: Реактивный? Запрос реактивной мощности

: PFACtor? Коэффициент мощности запроса

: Общая мощность запроса?

: Итого: Явно? Общая кажущаяся мощность запроса

: Напряжение

Переменный ток? Запросите среднеквадратичное (СКЗ) напряжение компонента переменного тока.

: Постоянный ток? Проверьте напряжение постоянного тока.

: ACDC? Запрос среднеквадратичного (СКЗ) напряжения.

: Амплитуда: МАКСИМУМ? Запрос пикового напряжения

Эта команда позволяет пользователям получать данные измерений из самособирающегося источника питания для имитации сети с помощью двух команд измерения: MEASure и FETCh. Команда MEASure запускается для получения новых данных перед их отправкой обратно. Команда FETCh отправляет обратно данные, ранее полученные из буфера измерений.

FETCh [: SCALar]: CURRent: AC?

MEASure [: SCALar]: CURRent: AC?

Описание: Эти команды запроса возвращают среднеквадратичное (СКЗ) значение переменной составляющей тока на выходном терминале.

Синтаксис запроса: FETCh: CURRent: AC?,

ИЗМЕРЕНИЕ: ТЕКУЩИЙ: КЛАПАН?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: Текущий DC?

MEASure [: SCALar]: CURRent: DC?

Примечание: Эти команды запроса отправляют постоянный ток обратно на выходной терминал.

Синтаксис запроса: FETCh: CURRent: DC?,

MEASure: CURRent: DC?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]CURRent: ACDC?

MEASure [: SCALar] CURRent: ACDC?

Описание: Эти команды запроса возвращают среднеквадратичное значение текущего состояния на выходной порт.

Синтаксис запроса: FETCh: CURRent: ACDC?,

MEASure: CURRent: ACDC?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: CURRent: AMPLitude: MAXimum?

MEASure [: SCALar]: CURRent: AMPLitude: MAXimum?

Примечание: Эти команды запроса возвращают абсолютное значение пикового тока.

Синтаксис запроса: FETCh: CURRent: AMPLitude: MAXimum?,

Измерение: Текущий ток: Амплитуда: Максимум?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: CURRent: CREStfactor?

MEASure [: SCALar]: CURRent: CREStfactor?

Примечание: Эти команды запроса возвращают коэффициент пикового выходного тока, который представляет собой отношение пикового выходного тока к среднеквадратичному значению (RMS).

Отношение выходного тока.

Синтаксис запроса: FETCh: CURRent: CREStfactor?

MEASure: CURRent: CREStfactor?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: CURRent: INRush?

MEASure [: SCALar]: CURRent: INRush?

Примечание: Эти команды запроса вызовут импульсный ток, который будет направлен обратно на выходной терминал.

Синтаксис запроса: FETCh: CURRent: INRush?

MEASure: CURRent: INRush?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: FREQuency?

MEASure [: SCALar]: FREQuency?

Примечание: Эти команды запроса возвращают выходные частоты в герцах.

Синтаксис запроса: FETCh: FREQuency?

Мера: Частота?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: POWer: AC[: REAL]

MEASure [: SCALar]: POWer: AC[: REAL]

Примечание: Эти команды запроса возвращают фактическую мощность в ваттах на выходе.

Синтаксис запроса: FETCh: POWer: AC?

Измерьте: МОЩНОСТЬ: переменный ток?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: POWer: AC: APParent?

MEASure [: SCALar]: POWer: AC: APParent?

Описание: Эти команды запроса возвращают кажущуюся мощность в вольт-амперах (ВА) через выходной порт.

Синтаксис запроса: FETCh POWer: AC APParent?

Измерение: Мощность: Переменный ток: Кажется?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: POWer: AC: REACtive?

MEASure [: SCALar]: POWer: AC REACtive?

Описание: Эти команды запроса возвращают реактивную мощность в вольт-амперах (ВА) на выходе.

Реактивная мощность рассчитывается следующим образом:

вар = √(NAPPARENTPOWER² – REALPOWER²)

Синтаксис запроса: FETCh: POWer: AC: REACtive?

Измерьте: МОЩНОСТЬ: ПЕРЕМЕННЫЙ ток: РЕАКТИВНУЮ?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: POWer AC: PFACtor?

MEASure [: SCALar]: POWer: AC: PFACtor?

Примечание: Эти команды запроса возвращают коэффициент мощности на выходе. Коэффициент мощности рассчитывается следующим образом:

PF = Истинная мощность / Кажущаяся мощность

Синтаксис запроса: FETCh: POWer: AC: PFACtor?

MEASure: POWer: AC: PFACtor?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: POWer AC: TOTal?

MEASure [: SCALar]: POWer: AC: TOTAL?

Описание: Эти команды запроса возвращают суммарную активную мощность в ваттах на трехфазных выходных клеммах.

Синтаксис запроса: FETCh: POWer: AC: TOTAL?

Измерьте: МОЩНОСТЬ: ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК: ИТОГО?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: POWer: AC: TOTal: APParent?

MEASure [: SCALar]: POWer: AC: TOTal: APParent?

Описание: Эти команды запроса возвращают суммарную полную мощность в вольт-амперах на трехфазных выходных клеммах.

Синтаксис запроса: FETCh: POWer: AC: TOTal: APParent? MEASure: POWer: AC: TOTal: APParent?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: VOLTage: AC?

MEASure [: SCALar]: VOLTage: AC?

Описание: Эти команды запроса возвращают среднеквадратичное (СКЗ) значение переменной составляющей выходного напряжения.

Синтаксис запроса: FETCh[:SCALar]: VOLTage: AC?

MEASure[: SCALar]: VOLTage: AC?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: VOLTage: DC?

MEASure [: SCALar]: VOLTage: DC?

Примечание: Эти команды запроса возвращают составное выходное напряжение постоянного тока с выходного терминала.

Синтаксис запроса: FETCh[:SCALar]: VOLTage: DC?

MEASure[: SCALar]: VOLTage: DC?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: VOLTage: ACDC?

ИЗМЕРИТЬ [: СКАЛЯРНОЕ]НАПРЯЖЕНИЕ ACDC?

Описание: Эти команды запроса возвращают среднеквадратичное значение напряжения на выходе.

Синтаксис запроса: FETCh[:SCALar]: VOLTage: ACDC?

MEASure[: SCALar]: VOLTage: ACDC?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: VOLTage: AMPLitude: MAXimum?

MEASure [: SCALar]: VOLTage: AMPLitude: MAXimum?

Описание: Эти команды запроса возвращают абсолютное значение пикового напряжения.

Синтаксис запроса: FETCh: VOLTage: AMPLitude: MAXimum?,

ИЗМЕРЕНИЕ: НАПРЯЖЕНИЕ: АМПЛОИДНОСТЬ: МАКСИМУМ?

Возвращаемые параметры:

I.3.3.4 Подсистема ВЫХОДА

Выход

[: Состояние]

: RELay

: УНИЧТОЖЕНИЕ

: Напряжение

: переменный ток

: ОКРУГ КОЛУМБИЯ

: Частота

: ВЫКЛ

: Напряжение

: ОКРУГ КОЛУМБИЯ

: СОЕДИНЕНИЕ

: РЕЖИМ

: ЗАЩИТА

: Прозрачный

: Состояние?

OUTPut [: STATe]

Описание: Эта команда включает или отключает выходной сигнал источника питания для моделирования регенеративной сети. Отключение выходного сигнала задает параметры.

Амплитуда выходного напряжения равна 0 вольт.

Синтаксис запроса: OUTPut[:STATe]?

Параметр: ВЫКЛ|ВКЛ

Параметр обратной связи: ВЫКЛ|ВКЛ

Выход: реле

Описание: Эта команда устанавливает выходное реле в положение «ВКЛ» или «ВЫКЛ».

Синтаксис запроса: OUTPut: RELay?

Параметр: ВЫКЛ|ВКЛ; установка значения ВКЛ переводит выходное реле источника питания для имитации регенеративной сети в положение ВКЛ (замыкание цепи).

Кнопка «OFF» переводит выходное реле источника питания для имитации регенеративной сети в положение «OFF» (разомкнутая цепь).

Параметр обратной связи: ВЫКЛ|ВКЛ

ВЫХОД: НАПРАВЛЕНИЕ: НАПРЯЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННЫЙ

Описание: Эта команда устанавливает скорость реакции на изменение выходного напряжения переменного тока.

Синтаксис запроса: OUTPut: SLEW: VOLTage: AC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от 0.01 Вл/мкс до 2000.00 Вл/мкс

Возвращаемые параметры:

ВЫХОД: НАПРАВЛЕНИЕ НАРЕЗКИ: НАПРЯЖЕНИЕ: ПОСТОЯННЫЙ

Описание: Эта команда устанавливает скорость изменения выходного напряжения постоянного тока при его изменении.

Синтаксис запроса: OUTPut: SLEW: VOLTage: DC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от 0.01 Вл/мкс до 2000.00 Вл/мкс

Возвращаемые параметры:

ВЫХОД: СХЕМА УМЕНЬШЕНИЯ ВЫКЛ.: НАПРЯЖЕНИЕ: ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Описание: Эта команда устанавливает скорость нарастания выходного напряжения постоянного тока при его отключении.

Синтаксис запроса: OUTPut: SLEW: OFF: VOLTage: DC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от 0.01 Вл/мкс до 2000.00 Вл/мкс

Возвращаемые параметры:

ВЫХОД: НАРЕЗАНИЕ: ЧАСТОТА

Описание: Эта команда устанавливает скорость вращения при изменении выходной частоты.

Синтаксис запроса: OUTPut: SLEW: FREQuency?

Параметр: < NR2>, Допустимый диапазон: от 0.01 Гц·мс до 1000.00 Гц·мс

Возвращаемые параметры:

ВЫХОД: СОЕДИНЕНИЕ

Описание: Эта команда выбирает параметры связи для выходного сигнала.

Синтаксис запроса: OUTPut: COUPling?

Параметры: AC|DC|ACDC

Возвращаемые параметры: AC|DC|ACDC

ВЫХОД: РЕЖИМ

Описание: Эта команда устанавливает режим работы; режим «FIXED» является режимом работы по умолчанию.

Синтаксис запроса: OUTPut: MODE?

Параметр: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

Параметры обратной связи: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

Выход: Защита: Чистый

Описание: Эта команда выполняется при возникновении перегрузки по току (OCP), перегрева (OTP), перегрузки по мощности (OPP) или

Снимает блокировку с выхода, когда активна функция дистанционного запрета (R). До тех пор, пока блокировка не будет снята,

В первую очередь необходимо устранить любые ситуации, которые могут привести к ошибкам.

Синтаксис запроса: отсутствует

Параметры: Нет

Возвращаемые параметры: отсутствуют

Выход: Защита: Состояние?

Описание :

Побайтовая конфигурация регистров состояния защиты для каждого фазного силового модуля

Локация 15-10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Статус ___ БЛОКИРОВКА OVP INP OCP FAN SHT ОТП ОПП ИНТ-ДА ИНТ-АД

ЗАПРЕТ: Остановить вывод с помощью дистанционного запуска (дистанционное блокирование)

OVP: Защита от перенапряжения на выходе

INP: Защита от перегрузки по сети (защита от перегрузки по входному сигналу).

OCP: Защита от перегрузки по току

ВЕНТИЛЯТОР: Неисправность вентилятора

SHT: Защита от короткого замыкания на выходе

OTP: Защита от перегрева

OPP: Защита от перегрузки

INT-DA: Защита модуля питания постоянного/переменного тока

INT-AD: Защита модуля питания переменного/постоянного тока

Синтаксис запроса: OUTPut: PROTection: STATe?

Параметры обратной связи: 0-511

I.3.3.5 Подсистема ИСТОЧНИКА

[Источник:]

Текущий

: ЛИМит

: Задерживать

: INRush

: Начинать

: INTerva

Частота

[:{CW|IMMediate}]

: ЛИМит

Напряжение

[: LEVel][: IMMediate][: AMPLitude]

: переменный ток

: ОКРУГ КОЛУМБИЯ

: ЛИМит

: переменный ток

: ОКРУГ КОЛУМБИЯ

: ПЛЮС

: МИНус

Сила

: ЗАЩИТА

ФУНКЦИЯ

: Форма

: Форма

:

:

: РЕЖИМ

: КНИ

: AMP

: B

: B

: РЕЖИМ

: КНИ

: AMP

[ИСТОЧНИК:] ТЕКУЩИЙ: ЛИМИТ

Описание: Эта команда устанавливает среднеквадратичное (СКЗ) ограничение тока для источника питания, имитирующего работу регенеративной сети, в целях защиты.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:] ТЕКУЩИЙ: ОГРАНИЧЕНИЕ?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от 0.0 до максимального номинального тока для конкретной модели (единица измерения: А)

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] ТЕКУЩИЙ: ЗАДЕРЖКА

Описание: Эта команда устанавливает время задержки до срабатывания защиты от перегрузки по току.

Синтаксис запроса: [SOURce:]CURRent: DELay?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0.0–3.0 (единицы измерения: 0.1 секунды)

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] ТЕКУЩИЙ: INRush: START

Описание: Эта команда задает время начала измерения импульсного тока.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:]ТЕКУЩИЙ: ВХОД: НАЧАЛО?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0–9999 (единицы измерения: мс)

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] ТЕКУЩИЙ: INRush: ИНТЕРВАЛ

Описание: Эта команда задает интервал измерения импульсного тока.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:]ТЕКУЩИЙ: ВХОДНОЙ: ИНТЕРВАЛ?

Параметр: , допустимый диапазон: 0–9999 (единица измерения: мс)

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] ТЕКУЩИЙ: ЗАЩИТА

Описание: Эта команда устанавливает текущий пороговый уровень защиты от перегрузки по току на выходе источника питания для имитации регенеративной сети.

Синтаксис запроса: [SOURce:]CURRent: PROTection?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от 0.1 до максимального рабочего тока для данной модели, умноженного на 1.05% (единица измерения: А)

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] FREQuency [:{CW|IMMediate}]

Описание: Эта команда задает частоту выходного сигнала источника питания для моделирования регенеративной сети в Гц.

Синтаксис запроса :[SOURce:]FREQuency[:{CW|IMMediate}]?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 30.00–100.00 (единица измерения: Гц)

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:]Частота: LIMIT

Описание: Эта команда устанавливает выходную частоту (Lit) источника питания для моделирования регенеративной сети на заданное значение.

Синтаксис запроса: [SOURce:]FREQuency: LIMIT?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 30.00–100.00 (единицы измерения: Гц)

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] СИЛА: ЗАЩИТА

Описание: Эта команда используется для настройки защиты OPP для источника питания, имитирующего регенеративную сеть.

Синтаксис запроса: [SOURce:]POWer: PROTection?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от 0.0 до максимальной номинальной мощности для конкретной модели (единица измерения: Вт)

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] НАПРЯЖЕНИЕ [: УРОВЕНЬ][: СРЕДНИЙ][: АМПЛЕТУД]: ПЕРЕМЕННЫЙ

Описание: Эта команда устанавливает выходное напряжение синтеза переменного тока в вольтах.

Синтаксис запроса :[SOURce:]VOLTage[: LEVel][: IMMediate][: AMPLitude]: AC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0.0–350.0

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] НАПРЯЖЕНИЕ [: УРОВЕНЬ][: СРЕДНИЙ][: АМПЛЕТУД]: ПОСТОЯННЫЙ

Описание: Эта команда устанавливает выходное напряжение синтезированного постоянного тока в вольтах.

Синтаксис запроса: [SOURce:]VOLTage [: LEVel][: IMMediate][: AMPLitude]: DC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от -495 до 495

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] НАПРЯЖЕНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ: ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Описание: Эта команда устанавливает ограничение Vac Limit, чтобы ограничить значение Vac до определенного значения.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:] НАПРЯЖЕНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ: ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0.0–350.0 (единица измерения: В)

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] НАПРЯЖЕНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ: ПОСТОЯННЫЙ ТОК: ПЛЮС

Описание: Эта команда устанавливает ограничение Vdc Limit(+) для ограничения значения Vdc.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:]НАПРЯЖЕНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ: ПОСТОЯННЫЙ ТОК: ПЛЮС?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от -495 до 495 (единица измерения: )

PS: Нижний предельный уровень не может быть меньше Vdc Limit(-)

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] НАПРЯЖЕНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ: ПОСТОЯННЫЙ ТОК: МИНУС

Описание: Эта команда устанавливает значение Vdc Limit() для ограничения значения Vdc.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:] НАПРЯЖЕНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ: ПОСТОЯННЫЙ ТОК: МИНУС?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от -495 до -495 (единица измерения: В)

PS: Верхний предел не должен превышать Vdc Limit(+).

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] ФУНКЦИЯ: ФОРМА

Описание: Эта команда задает буфер формы сигнала. Выход источника питания для моделирования регенеративной сети имеет два буфера.

Пользователь должен указать содержимое буфера сигналов A или B.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:]ФУНКЦИЯ: ФОРМУЛА?

Параметры: A|B|SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30>|

Возвращаемые параметры: A|B|SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30>|USR<01..30>

[ИСТОЧНИК:] ФУНКЦИЯ: ФОРМА: А

Описание: Эта команда указывает буфер осциллограммы A в качестве используемой осциллограммы.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:]ФУНКЦИЯ: ФОРМА: A?

Параметры: SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30>|USR<01..30>

Возвращаемые параметры: SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30>|USR<01..30>

[ИСТОЧНИК:] ФУНКЦИЯ: ФОРМА: A: РЕЖИМ

Описание: Эта команда выбирает модальное значение, которое будет использоваться для ограничения амплитуды сигнала в буфере A.

Синтаксис запроса: [ИСХОДНАЯ ФУНКЦИЯ: ФОРМА: A: РЕЖИМ?]

Параметры: AMP|THD

Параметры обратной связи: AMP|THD

[ИСТОЧНИК:] ФУНКЦИЯ: ФОРМА: A: THD

Описание: Эта команда задает процентное значение коэффициента нелинейных искажений (THD), которое будет удалено из буфера осциллограммы A.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:] ФУНКЦИЯ: ФОРМУЛА: A: THD?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0%–43%

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] ФУНКЦИЯ: ФОРМА: A: AMP

Описание: Эта команда задает процент от пикового значения, которое будет отсечено из буфера осциллограммы A.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:]ФУНКЦИЯ: ФОРМУЛА: A: AMP?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0%–100%

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] ФУНКЦИЯ: ФОРМА: B

Описание: Эта команда указывает буфер осциллограммы B в качестве используемой осциллограммы.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:]ФУНКЦИЯ: ФОРМА: B?

Параметры: SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30>|USR<01..30>

Возвращаемые параметры: SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30>|USR<01..30>

[ИСТОЧНИК:] ФУНКЦИЯ: ФОРМА: B: РЕЖИМ

Описание: Эта команда выбирает модальное значение, которое будет использоваться для ограничения амплитуды сигнала в буфере B.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК: ФУНКЦИЯ: ФОРМА: B: РЕЖИМ?]

Параметры: AMP|THD

Параметры обратной связи: AMP|THD

[ИСТОЧНИК:] ФУНКЦИЯ: ФОРМА: B: THD

Описание: Эта команда задает процент нелинейных искажений (THD), который будет вырезан из буфера B осциллограммы.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:]ФУНКЦИЯ: ФОРМУЛА: B: THD?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0%–43%

Возвращаемые параметры:

[ИСТОЧНИК:] ФУНКЦИЯ: ФОРМА: B AMP

Описание: Эта команда задает процент от пикового значения, которое будет отсечено из буфера осциллограммы B.

Синтаксис запроса: [ИСТОЧНИК:]ФУНКЦИЯ: ФОРМУЛА: B: AMP?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0%–100%

Возвращаемые параметры:

I.3.3.6 НАСТРОЙКА подсистемы

[Источник :]

КОНРисунок

: INHibit

: Внешний

: СОЕДИНЕНИЕ

: ЭКСТОН

: Напряжение

: Смысл

[ИСТОЧНИК:] CONFigure: INHibit

Описание: Эта команда настраивает функцию удаленного запрета.

Синтаксис запроса: [SOURce:]CONFigure: INHibit?

Параметр: DISABLE|ENABLE

Возвращаемые параметры: DISABLE|ENABLE

[ИСТОЧНИК:] CONFigure: EXTernal

Описание: Эта команда позволяет включить или отключить функцию внешнего опорного напряжения (External-V Reference).

Синтаксис запроса: [SOURce:]CONFigure: EXTernal?

Параметр: ВЫКЛ|ВКЛ

Параметр обратной связи: ВЫКЛ|ВКЛ

[ИСТОЧНИК:] CONFigure: СОЕДИНЕНИЕ?

Описание: Эта команда устанавливает опорное напряжение внешнего напряжения (External-V Reference) в значение AC_AMPLIFIER или

Используйте DC_LEVEL для управления выходным напряжением источника питания для моделирования регенеративной сети.

Синтаксис запроса: [SOURce:]CONFigure: COUPling?

Параметр: AC|DC

Параметры обратной связи: переменный ток | постоянный ток

[ИСТОЧНИК:] CONFigure: EXTON

Описание: Эта команда настраивает функцию внешнего управления включением/выключением.

Query Syntax :[SOURce:]CONFigure: EXTON?

Параметр: DISABLE|ENABLE

Return Parameter: DISABLE|ENABLE

[SOURce:] CONFigure: VOLTage: SENSe

Description: This command sets the output voltage measurement point.

Query Syntax :[SOURce:]CONFigure: VOLTage: SENSe?

Parameter: LOCAL|REMOTE

Return Parameters: LOCAL|REMOTE

[SOURce:]CONFigure: AVERage

Description: This command is used to set the number of times the measurement is averaged.

Query Syntax :[SOURce:]CONFigure: AVERage?

Parameters: 1|2|4|8|16|32

Return Parameters :1|2|4|8|16|32

I.3.3.7 PHASE Subsystem

[Источник:]

ФАЗА

: НА

: ВЫКЛ

I.3.3.8 STATUS Subsystem

Статус

: OPERation

[: EVENT]?

: ENABle

: QUEStionable

: CONDition

[: EVENT]?

: ENABle

: NTRansition

: PTRansition

STATus: OPERation [: EVENT]?

Description: This command queries the Operation Status register.

Query Syntax : STATus: OPERation[: EVENt]?

Параметры: Нет

Feedback Parameter : Always zero

STATus: OPERation: ENABle

Description: This command sets the Operation Status Enable register, which is derived from the Operation

Masking when specific bits in the status register are enabled.

Query Syntax : STATus: OPERation: ENABle?

Параметр: < NR1>, допустимый диапазон: 0–255

Feedback Parameter: Always zero

STATus: QUEStionable: CONDition?

Description: This query command returns the value of the Questionable Condition register, which is a read-only register that stores the current questionable status of the regenerative grid-mode power supply.

Query Syntax : STATus: QUEStionable: CONDition?

Parameters: NONE

Return Parameter: < NR1>, valid range: 0–511

STATus: QUEStionable[: EVENT]

Description: This query command returns the value of the Questionable Event register, which is a read-only register,

Save all items that pass through the Questionable NTR and/or PTR filters. If set

Set the QUES bit in the Service Request Enabled register, and set Questionable

The Event register is greater than 0, and the QUES bit in the Status Byte register is also set.

Query Syntax : STATus: QUEStionable [: EVENt]?

Parameters: NONE

Return Parameter :< NR1>, valid range: 0–511

STATus: QUEStionable: ENABle

Description: This command sets or reads the value of the Questionable Enable register, which is a

The Questionable Event register enables specific bits to set the Status Byte register’s

Masking when the QUES bit is set.

Query Syntax : STATus: QUEStionable: ENABle?

Параметр: < NR1>, допустимый диапазон: 0–511

Возвращаемые параметры:

STATus: QUEStionable: NTRansition

Description: These commands set or read the values of registers.

These registers function similarly to Questionable Enable and Questionable Event.

A polarity filter between registers causes the following behavior:

* When a bit in the Questionable NTR register is set to 1, a

A 1-to-0 transition in the Questionable Condition register will set that bit.

Set in the Questionable Event register.

* When one bit in the Questionable PTR register is set to 1, one in

The 1-to-0 transition of the Questionable Condition register’s response bit will cause

This bit is set in the Questionable Event register.

* If both instances of the same bit in the NTR and PTR registers are set to 0, then that bit

If there is no conversion in the Questionable Condition register, Questionable can be set.

The response bit in the Event register.

Byte Configuration of the Questionable Status Register

Локация 15-10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Статус ___ БЛОКИРОВКА OVP INP CP FAN SHT ОТП ОПП ИНТ-ДА ИНТ-АД

ЗАПРЕТ: Остановить вывод с помощью дистанционного запуска (дистанционное блокирование)

OVP: Защита от перенапряжения на выходе

INP: Защита от перегрузки по сети (защита от перегрузки по входному сигналу).

OCP: Защита от перегрузки по току

FAN : Fan Malfunction

SHT: Защита от короткого замыкания на выходе

OTP: Защита от перегрева

OPP: Защита от перегрузки

INT-DA: Защита модуля питания постоянного/переменного тока

INT-AD: Защита модуля питания переменного/постоянного тока

Query Syntax : STATus: QUEStionable: NTRansition ?

Параметр: < NR1>, допустимый диапазон: 0–511

Return Parameters: < NR1>

STATus: QUEStionable: PTRansition

Description: These commands set or read the value of the Questionable PTR register. See the description of the previous command.

Query Syntax : STATus: QUEStionable: PTRansition?

Параметр: < NR1>, допустимый диапазон: 0–511

Возвращаемые параметры:

I.3.3.9 TRACE Subsystem

TRACe

: RMS

TRACe

Description: This command sets user-defined waveform data. A total of 1024 data points are required to create a waveform.

Range. Users must normalize the data so that the maximum value is 32767 and the minimum value is -32767.

Syntax: TRACe < waveform_name>,< amplitude>{,< amplitude>}

Parameters: < waveform_name:>: US< n>, where n = 1–6, < amplitude>:< NR1>, valid range:

От -32767 до 32767.

Example: TRACe US1 100 200…32767…500 800=1024 This command takes approximately 1 second to execute.

TRACe: RMS

Description: This command sets the root mean square (RMS) value for the user’s waveform. The user must calculate the RMS value based on 1024 data points.

Root mean square.

Syntax: TRACe: RMS < waveform_name>,< rms>

Parameters: < waveform_name>: US< n>, where n = 1–6; < rms>:< NR1>, valid range: 0–32767.

Example: TRACe: RMS US1 27000

I.3.3.10 LIST Subsystem

[Источник:]

СПИСОК

: СОЕДИНЕНИЕ

: TRIG

: POINts?

: COUNt

: DWELI

: Форма

: БАЗА

: Напряжение

: переменный ток

: Начинать

: END

: ОКРУГ КОЛУМБИЯ

: Начинать

: END

: FREQuency

: Начинать

: END

: DEGRee

Выход

: РЕЖИМ

TRIG

TRIG STATE?

[SOURce:] LIST: COUPling

Description: This command sets the mode for the list feature.

Query Syntax :[SOURce:]LIST COUPling?

Parameter: ALL|NONE

Return Parameters: ALL|NONE

[SOURce:] LIST: TRIG

Description: This command sets the trigger type for the list feature.

Query Syntax :[SOURce: LIST: TRIG?

Parameter: AUTO|MANUAL|EXCITE

Feedback Parameters: AUTO|MANUAL|EXCITE

[SOURce:] LIST: POINts?

Description: The number of valid sequences for this command’s list return function.

Query Syntax :[SOURce:]LIST: POINts?

Параметры: Нет

Feedback Parameter: < NR1>, valid range: 0–100

[SOURce:] LIST: COUNt

Description: This command sets the number of times a table-based query will be executed before it completes.

Query Syntax :[SOURce:]LIST: COUNt?

Параметр: < NR1>, допустимый диапазон: 0–65535

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] LIST: DWELI

Description: This command sets the sequence of dwell times for the points listed.

Query Syntax :[SOURce: LIST: DWELI?

Parameter: < NR2>,,< NR2>, valid range: 0–99999999.9 (unit: ms)

Return Parameters :< NR2>,,< NR2>

[SOURce:] LIST: SHAPe

Description: This command sets the order of the points in the waveform buffer list.

Query Syntax :[SOURce:]LIST: SHAPe?

Parameters: < arg>, < arg>, …, < arg>

< arg>: A|B|SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30>|

USR<01.30>

Return Parameters :< arg>,< arg>,…,< arg>

[SOURce:] LIST: BASE

Description: This command sets the time base for the list.

Query Syntax :[SOURce:]LIST: BASE?

Parameters: TIME|CYCLE

Feedback Parameters : TIME|CYCLE

[SOURce:] LIST: VOLTage: AC: STARt

Description: This command sets the order of the AC starting voltage list points.

Query Syntax :[SOURce:]LIST: VOLTage: AC: STARt?

Parameter: < NR2>,,< NR2>, valid range: 0.0–350.0

Return Parameters :< NR1>,,< NR2>

[SOURce:] LIST: VOLTage: AC: END

Description: This command sets the order of the AC end-voltage list points.

Query Syntax :[SOURce:]LIST: VOLTage: AC: END?

Parameter: < NR2>,,< NR2>, valid range: 0.0–350.0

Return Parameters :< NR2>,,< NR2>

[SOURce: LIST: VOLTage: DC: STARt

Description: This command sets the order of the DC starting voltage list points.

Query Syntax :[SOURce:]LIST: VOLTage: DC: STARt?

Parameter :< NR2>,,< NR2>, valid range: -495 to 495

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] LIST: VOLTage: DC: END

Description: This command sets the order of the DC end-voltage list points.

Query Syntax :[SOURce:]LIST: VOLTage: DC: STARt?

Parameter :< NR2>,,< NR2>, valid range: -495 to 495

Return Parameters :< NR2>,.,< NR2>

[SOURCE:] LIST: FREQUENCY: START

Description: This command sets the order of the starting frequency list entries.

Query Syntax :[SOURce:]LIST: FREQuency: STARt?

Parameter :< NR2>,,< NR2>, valid range: 30.00–100.00 (units: Hz)

Return Parameters :< NR2>,,< NR2>

[SOURce:] LIST: FREQuency: END

Description: This command sets the order of the end-frequency list entries.

Query Syntax :[SOURce:]LIST: FREQuency: END?

Parameter: < NR2>,,< NR2>, valid range: 30.00–100.00 (units: Hz)

Return Parameters :< NR2>,,< NR2>

[SOURce:] LIST: DEGRee

Description: This command sets the order of the points in the phase angle list.©

Query Syntax :[SOURce:]LIST: DEGRee?

Parameter: < NR2>,,< NR2>, valid range: 0.0–359.9

Return Parameters :< NR2>,,< NR2>

ВЫХОД: РЕЖИМ

Description: This command sets the operating mode.

Синтаксис запроса: OUTPut: MODE?

Параметр: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

Параметры обратной связи: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

TRIG

Description: This command is executed when the OUTPut: MODE LIST is set to OFF or ON.

Set the LIST mode. If the user wants to change a parameter, they must first set TRIG OFF and then set

Set OUTPut: MODE to FIXED. Then set OUTPut: MODE to LIST again to

Prepare to set TRIG ON.

Query Syntax : TRIG: STATE?

Параметр: ВЫКЛ|ВКЛ

Feedback Parameters : OFF|RUNNING

I.3.3.11 PULSE Subsystem

[Источник:]

Пульс

: Напряжение

: переменный ток

: ОКРУГ КОЛУМБИЯ

: FREQuency

: Форма

: SPHase

: COUNt

: DCYCle

: PERiod

: TRIG

Выход

: РЕЖИМ

TRIG

TRIG: STATE?

[SOURCE:] PULSE: VOLTAGE: AC

Description: This command sets the AC voltage for the PULSE mode duty cycle.

Query Syntax :[SOURce:] PULSE: VOLTage: AC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0.0–350.0

Возвращаемые параметры:

[SOURCE:] PULSE: VOLTAGE: DC

Description: This command sets the DC voltage for the PULSE mode duty cycle.

Query Syntax :[SOURce:] PULSE: VOLTage: DC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от -495 до 495

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] PULSe: FREQuency

Description: This command sets the frequency of the PU/SE mode duty cycle.

Query Syntax :[SOURce:]PULSE: FREQuency?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 30.00–100.00 (единицы измерения: Гц)

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] PULSe: SHAPe

Description: This command sets the waveform buffer for the PULSE mode.

Query Syntax :[SOURce:]PULSE: SHAPe?

Parameters: A|B|SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30>|USR<01..30>

Возвращаемые параметры: A|B|SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30>|USR<01..30>

[SOURce:] PULSe: SPHase

Description: This command sets the starting phase angle of the duty cycle for PULSE mode.

Query Syntax :[SOURce:]PULSE: SPHase?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0.0–359.9

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] PULSe: COUNt

Description: This command sets the number of times to execute “puse.”

Query Syntax :[SOURce:]PULSE: COUNt?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0–65535

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] PULSe: DCYCle

Description: This command sets the duty cycle for PULSE mode.

Query Syntax :[SOURce:]PULSE: DCYCle?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0%–100%

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] PULSe: PERiod

Description: This command sets the period for the PULSE mode.

Query Syntax :[SOURce:]PULSE: PERiod?

Parameter: < NR2>, valid range: 0–99999999.9 (unit: ms)

Возвращаемые параметры:

[SOURce:]PULSe: TRIG

Description: This command sets the trigger mode for the PULSE mode.

Query Syntax :[SOURce:]PULSe: TRIG?

Parameter: AUTO|MANUAL|EXCITE

Feedback Parameters: AUTO|MANUAL|EXCITE

OUTPUT: MODE

Description: This command sets the operating mode.

Синтаксис запроса: OUTPut: MODE?

Параметр: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

Параметры обратной связи: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

TRIG

Description: This command is used to set the OFF execution state after OUTPut: MODE PULSE has been configured.

PULSE mode. If the user wants to change the parameters, they must first set TRIG OFF and then set

OUTPut: MODE FIXED. Then set OUTPut: MODE PULSE again to

Prepare to set TRIG ON.

Query Syntax : TRIG: STATE?

Параметр: ВЫКЛ|ВКЛ

Feedback Parameters : OFF|RUNNING

I.3.3.10 STEP Subsystem

[Источник:]

ШАГ

: Напряжение

: переменный ток

: ОКРУГ КОЛУМБИЯ

: FREQuency

: Форма

: SPHase

: DVOLtage

: переменный ток

: ОКРУГ КОЛУМБИЯ

: DFRequency

: DWELI

: COUNt

: TRIG

Выход

: РЕЖИМ

TRIG

TRIG: STATE?

[SOURce:] STEP: VOLTage: AC

Description: This command sets the initial AC voltage for STEP mode.

Query Syntax :[SOURce:]STEP: VOLTage: AC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0.0–350.0

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] STEP: VOLTage: DC

Description: This command sets the initial DC voltage for STEP mode.

Query Syntax :[SOURce:]STEP: VOLTage: DC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от -495 до 495

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] STEP: FREQuency

Description: This command sets the starting frequency for the STEP mode.

Query Syntax :[SOURce:]STEP: FREQuency?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 30.00–100.00 (единица измерения: Гц)

Возвращаемые параметры:

[SOURce:]STEP: SHAPe

Description: This command sets the waveform buffer for STEP mode.

Query Syntax :[SOURce:]STEP: SHAPe?

Parameters: A|B|SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30> USR<01..30>

Feedback Parameters : A|B|SINE|SQUA|TRIAN|CSIN|DST<01..30> USR<01..30>

[SOURce: STEP: SPHase

Description: This command sets the initial phase angle for the STEP mode.

Query Syntax :[SOURce:]STEP: SPHase?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0.0–359.9

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] STEP: DVOLtage: AC

Description: This command sets the AC voltage change for each step.

Query Syntax :[SOURce:]STEP: DVOLtage: AC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от -350.0 до 350.0

Возвращаемые параметры:

[SOURce:]STEP: DVOLtage: DC

Description: This command sets the DC voltage change for each step.

Query Syntax :[SOURce:]STEP: DVOLtage: DC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от -495 до 495

Возвращаемые параметры:

[SOURce:]STEP: DFRequency

Description: This command sets the frequency change for each step.

Query Syntax :[SOURce:]STEP: DFRequency?

Parameter: < NR2>, valid range: -100.00 to 100.00 (unit: Hz)

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] STEP: DWELI

Description: This command sets the dwell time for each step.

Query Syntax :[SOURce : STEP: DWELI?

Parameter: < NR2>, valid range: 0–99999999.9 (unit: ms)

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] STEP: COUNt

Description: This command sets the number of times a step is executed.

Query Syntax :[SOURce:]STEP: COUNt?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0–65535

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] STEP: TRIG

Description: This command sets the trigger mode for the STEP mode.

Query Syntax :[SOURce:]STEP: TRIG?

Parameter: AUTO|MANUAL

Feedback Parameter : AUTO|MANUAL

ВЫХОД: РЕЖИМ

Description: This command sets the operating mode.

Синтаксис запроса: OUTPut: MODE?

Параметр: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

Feedback Parameters : FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

TRIG

Description: This command sets the mode in which the OUTPut: MODE STEP is executed to OFF or ON.

Set the STEP mode. If the user wants to change the parameters, they must first set TRIG OFF and then set

Set OUTPut: MODE to FIXED. Then set OUTPut: MODE to STEP again.

Set TRIG ON.

Query Syntax : TRIG: STATE?

Параметр: ВЫКЛ|ВКЛ

Feedback Parameters : OFF|RUNNING

I.3.3.13 SYNTHESIS Subsystem

[Источник:]

SYNThesis

: COMPose

: AMPLitude

: ФАЗА

: FUNDamental

: ОКРУГ КОЛУМБИЯ

: FREQuency

: SPHase

Выход

: РЕЖИМ

TRIG

TRIG: STATE?

[SOURce:] SYNThesis: COMPose

Description: This directive defines the data format for each harmonic order.

VALUE: Absolute value. PERCENT: Percentage of the base voltage. Users can program

Execute using 6 waveforms·

Query Syntax :[SOURce:]SYNThesis: COMPose?

Parameters: VALUE1|VALUE2|VALUE3|

PERCENT1|PERCENT2|PERCENT3

Return Parameters : VALUE1|VALUE2|VALUE3|

PERCENT1|PERCENT2|PERCENT3

[SOURce:]SYNThesis: AMPLitude

Description: This command sets the amplitude for each harmonic order. The maximum order is 50.

Query Syntax :[SOURce:]SYNThesis: AMPLitude?

Parameters :< NR2>,,< NR2>

Область применения:

Ранг Значение Процент
2-10 0-90.0 0-30.00
11-20 0-60.0 0-20.00
21-30 0-30.0 0-10.00
31-40 0-30.0 0-10.00
41-50 0-15.0 0-5.00

Return Parameters :< NR2>,,< NR2>

[SOURce:] SYNThesis: PHASe

Description: This command sets the phase angle for each harmonic order.

Query Syntax :[SOURce:]SYNThesis: PHASe?

Parameter: < NR2>,,< NR2> Valid range: 0.0–359.9

Return Parameters :< NR2>,.,< NR2>

[SOURce:] SYNThesis: FUNDamental

Description: This command sets the basic AC voltage for SYNTHESIS mode.

Query Syntax :[SOURce:] SYNThesis: FUNDamental?

Parameter: < NR2>, Valid Range: 0.0–350.0, Return Parameter: < NR2>

[SOURce:] SYNThesis: DC

Description: This command sets a DC voltage to increase the voltage waveform in SYNTHESIS mode.

Query Syntax :[SOURce:]SYNThesis: DC?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: от -495 до 495

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] SYNThesis: FREQuency

Description: This command sets the fundamental frequency c in SYNTHESIS mode.

Query Syntax :[SOURce:]SYNThesis: FREQuency?

Parameters: 50|60

Feedback Parameters :50|60

[SOURce SYNThesis SPHase

Description: This command sets the initial phase angle for SYNTHESIS mode.

Query Syntax :[SOURce:]SYNThesis: SPHase?

Parameter: < NR2>, Valid Range: 0.0–359.9

Возвращаемые параметры:

OUTPUT: MODE

Note: This command sets the operating mode. Before setting OUTPut: MODE SYNTH,

The user should exit the output first.

Синтаксис запроса: OUTPut: MODE?

Параметр: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

Параметры обратной связи: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

TRIG

Note: After setting OUTPut: MODE SYNTH, this command is set to OFF or ON.

SYNTHESIS mode in the current state. If the user wants to change the parameters, they must set TRIG

OFF, then OUTPut: MODE FIXED. Then set OUTPut again:

MODE SYNTH, ready to set TRIG ON.

Query Syntax : TRIG: STATE?

Параметр: ВЫКЛ|ВКЛ

Feedback Parameters : OFF|RUNNING

I.3.3.14 TNTERARNONICS Subsystem

[Источник:]

INTERHARmonics

: FREQuency

: Начинать

: END

: LEVel

: DWELI

Выход

: РЕЖИМ

TRIG

TRIG: STATE?

FETCh|MEASure

: INTERHARmonics

: FREQuency? Query scan frequency

[SOURce:] INTERHARmonics: FREQuency: STARt

Description: This command sets the starting frequency of the scan waveform for the INTERHARMONICS mode.

Query Syntax :[SOURce:]INTERHARmonics: FREQuency: STARt?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0.01–3000.00 (единицы измерения: Гц)

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] INTERHARmonics: FREQuency: END

Description: This command sets the ending frequency of the scan waveform for the INTERHARMONICS mode.

Query Syntax :[SOURce:]INTERHARmonics: FREQuency: END?

Параметр: < NR2>, допустимый диапазон: 0.01–3000.00 (единица измерения: Гц)

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] INTERHARmonics: LEVel

Description: This command sets the r.m.s. amplitude of the sweep waveform relative to a percentage value.

Query Syntax :[SOURce:]INTERHARmonics: LEVel?

Parameter: < NR2>, valid range: 0%–30% at 0.01 Hz–500 Hz

0%–20% at 500.01 Hz–1000 Hz

0%–10% at 1000.01 Hz–2400 Hz

0%–5% at 2400.01 Hz–3000 Hz

Возвращаемые параметры:

[SOURce:] INTERHARmonics: DWELI

Description: This command sets the dwell time for the scan waveform.

Query Syntax :[SOURce:]INTERHARmonics: DWELI?

Parameter: < NR2>, valid range: 0.00–99999.99 (units: sec)

Возвращаемые параметры:

OUTPUT: MODE

Description: This command sets the operating mode.

Синтаксис запроса: OUTPut: MODE?

Параметр: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

Параметры обратной связи: FIXED|LIST|PULSE|STEP|SYNTH|INTERHAR

TRIG

Description: This command sets the OUTPut: MODE to OFF, ON, or PAUSE after INTERHAR has been configured.

Set the INTERHARMONICS mode while in CONTINUE execution mode. If the user

To change the parameters, you must first set TRIG OFF and then set OUTPUT: MODE to FIXED.

Next, set OUTPut: MODE to INTERHAR again to prepare for setting TRIG ON.

Query Syntax : TRIG: STATE?

Parameters: OFF|ON|PAUSE|CONTINUE

Feedback Parameters : OFF|RUNNING|PAUSE

FETCh [: SCALar]: INTERHARmonics: FREQuency?

MEASure [: SCALar]: INTERHARmonics: FREQuency?

Note: These query commands return the scanning frequency superimposed on the reference voltage.

Query Syntax : FETCh: INTERHARMonics: FREQuency?

MEASure: INTERHARMonics: FREQuency?

Возвращаемые параметры:

I.3.3.15 Harmonic Sense Subsystem

[Источник:]

КОНРисунок

: HARMonic

: Источник

: TIMES

: Параметр

: FREQuency

SENSe

: HARMonic

FETCh | MEASure

[: SCALar]

: HARMonic

: THD? Total harmonic distortion (%) of the return signal·

: FUNDamental Return the fundamental frequency.

: ARRay? Returns the amplitudes of all harmonic orders.

[SOURce:] CONFigure: HARMonic: SOURce

Description: This command sets the power source for measurement in harmonic analysis mode.

Query Syntax :[SOURce:]CONFigure: HARMonic: SOURce?

Parameters: VOLT|CURR

Feedback Parameters : VOLT|CURR

[SOURce:] CONFigure: HARMonic: TIMES

Description: This command configures how harmonic analysis measurement results are displayed on the LCD.

SINGLE: When this mode is selected, the display will retain the measurement data.

CONTINUE: The display will update with the new measurement data.

Query Syntax :[SOURce:]CONFigure: HARMonic: TIMES?

Parameter: SINGLE|CONTINUE

Return Parameters: SINGLE|CONTINUE

[SOURce:] CONFigure: HARMonic: PARameter

Description: This directive defines the data format for each harmonic order.

Query Syntax :[SOURce:]CONFigure: HARMonic: PARameter?

Parameter: VALUE|PERCENT

Return Parameters: VALUE|PERCENT

[SOURce:] CONFigure: HARMonic: FREQuency

Description: This command sets the fundamental frequency of the original waveform.

Query Syntax :[SOURce:]CONFigure: HARMonic: FREQuency?

Parameters: 50|60

Feedback Parameters :50|60

SENSe: HARMonic

Description: This command sets the harmonic measurement to on or off. It must be executed before each new search or measurement.

“ON.” It takes about 3 seconds to get the result. If the user wants to measure other data, the parameters

It must be set to “OFF.”

Query Syntax : SENSe: HARMonic?

Parameter: ON|OFF

Feedback Parameter : ON|OFF

FETCh [: SCALar]: HARMonic: THD?

MEASure [: SCALar]HARMonic: THD?

Description: These commands return the total harmonic distortion (THD) in percent.

Query Syntax : FETCh: HARMonic: THD?

MEASure: HARMonic: THD?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: HARMonic: FUNDamental?

MEASure [: SCALar]: HARMonic: FUNDamental?

Description: These query commands return the fundamental frequency of the output current or voltage.

Query Syntax : FETCh: HARMonic: FUNDamental?

MEASure: HARMonic L: FUNDamental?

Возвращаемые параметры:

FETCh [: SCALar]: HARMonic: ARRay?

MEASure [: SCALar]: HARMonic: ARRay?

Description: These query commands return the amplitudes of all harmonic orders.

Query Syntax : FETCh: HARMonic: ARRay?

MEASure: HARMonic: ARRay?

Возвращаемые параметры:

9. I Built-in Waveforms

DST01:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure119

Гармонический порядок Процент Фаза
5 9.80 0
7 15.80 0
8 2.16 0

DST02:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure120

Гармонический порядок Процент Фаза
3 1.44 0
7 1.47 0
19 1.95 0

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure121

DST03:

Гармонический порядок Процент Фаза
3 1.96 0
5 1.37 0
7 1.98 0
23 1.42 0
31 1.00 0

DST04:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure122

Гармонический порядок Процент Фаза
3 2.45 0
5 1.88 0
7 2.46 0
23 1.95 0
25 1.09 0
31 1.52 0
33 1.09 0

DST05:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure123

Гармонический порядок Процент Фаза
3 1.10 0
5 2.80 0
7 1.40 0
9 2.30 0
11 1.50 0

DST06:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure124

Гармонический порядок Процент Фаза
3 1.60 0
5 апреля 17 0
7 3.40 0
15 1.02 0
19 2.92 0

DST07:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure125

Гармонический порядок Процент Фаза
3 2.17 0
5 5.59 0
7 2.79 0
9 4.56 0
11 2.92 0
15 1.35 0
21 0.99 0

DST08:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure126

Гармонический порядок Процент Фаза
3 4.86 0
5 1.58 0
7 2.64 0
11 1.37 0
15 1.95 0
17 1.06 0

DST09:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure127

Гармонический порядок Процент Фаза
3 7.72 0
5 2.39 0
7 4.01 0
11 2.07 0
13 1.03 0
15 2.94 0
17 1.59 0
19 1.00 0
21 1.04 0
23 1.19 0
25 1.03 0

DST10:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure128

Гармонический порядок Процент Фаза
3 9.78 0
5 3.19 0
7 5.37 0
9 1.17 0
11 2.76 0
13 1.37 0
15 3.92 0
17 2.13 0
19 1.34 0
21 1.39 0
23 1.59 0
25 1.36 0

DST11:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure129

Гармонический порядок Процент Фаза
3 17.72 0

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure130

DST12:

Гармонический порядок Процент Фаза
3 21.21 0

DST13:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure131

Гармонический порядок Процент Фаза
3 24.48 0

DST14:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure132

Гармонический порядок Процент Фаза
2 2.19 0
5 9.83 0
7 15.76 0
8 2.34 0

DST15:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure133

Гармонический порядок Процент Фаза
2 1.04 0
5 4.90 0
7 7.86 0
8 1.14 0

DST16:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure134

Гармонический порядок Процент Фаза
5 2.42 0
7 3.91 0

DST17:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure135

Гармонический порядок Процент Фаза
3 11.08 180
5 4.05 0
7 2.03 180
9 1.27 0

DST18:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure136

Гармонический порядок Процент Фаза
3 7.16 0
5 3.46 180

DST19:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure137

Гармонический порядок Процент Фаза
3 8.07 0
5 3.55 180
9 0.96 0
13 0.92 180

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure138

DST20:

Гармонический порядок Процент Фаза
3 9.38 0
5 3.44 180
9 1.12 0
13 0.50 180

DST21:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure139

Гармонический порядок Процент Фаза
3 2.06 180
5 1.77 0
7 1.62 180
9 1.23 0
11 0.91 180
13 0.54 0
23 0.51 0
25 0.53 180

DST22:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure140

Гармонический порядок Процент Фаза
3 3.08 180
5 2.72 0
7 2.43 180
9 1.97 0
11 1.41 180
13 0.86 0
21 0.62 180
23 0.73 0
25 0.77 180
27 0.69 0
29 0.56 180

DST23:

Гармонический порядок Процент Фаза
2 0.13 180
3 апреля 28 180
5 3.77 0
7 3.27 180
9 2.57 0
11 1.93 180
13 1.22 0
15 0.55 180
19 0.46 0
21 0.83 180
23 0.97 0
25 1.04 180
29 0.75 180

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure141

DST24:

Гармонический порядок Процент Фаза
3 5.74 180
5 5.11 0
7 4.44 180
9 3.52 0
11 2.63 180
13 1.65 0
15 0.80 180
19 0.61 0
21 1.07 180
23 1.28 0
25 1.35 180
27 1.22 0
29 0.98 180

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure142

DST25:

Гармонический порядок Процент Фаза
3 7.35 180
5 6.60 0
7 5.74 180
9 4.57 0
11 3.41 180
13 2.16 0
15 1.04 180
19 0.74 0
21 1.35 180
23 1.64 0
25 1.73 180
27 1.56 0
29 1.24 180

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure143

DST26:

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure144

Гармонический порядок Процент Фаза
5 3.41 0
7 2.55 0
11 9.22 0
13 7.68 0
17 0.90 0
19 0.90 0
23 3.88 0
25 3.56 0
31 0.50 0
35 2.34 0
37 2.21 0

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure145

DST27:

Гармонический порядок Процент Фаза
21 1.24 0
23 4.91 0
25 2.21 0

DST28:

Гармонический порядок Процент Фаза
3 33.39 0
5 в январе 20г. 0
7 13.76 0
9 10.70 0
11 8.39 0
13 7.06 0
15 5.86 0
17 4.86 0
19 4.86 0
21 4.52 0
23 4.00 0
25 3.49 0
27 2.91 0
29 2.45 0
31 1.94 0
33 1.95 0
35 1.91 0
37 1.89 0
39 1.83 0

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure146

DST29:

Гармонический порядок Процент Фаза
3 33.39 0
5 в январе 20г. 0
7 13.75 0
9 10.71 0
11 8.37 0
13 7.05 0
15 5.84 0
17 4.84 0
19 4.83 0
21 4.48 0
23 3.93 0
25 0.89 0
27 0.92 0
29 0.94 0
31 0.94 0
33 0.94 0
35 0.93 0
37 0.92 0
39 0.91 0

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure147

Programmable AC/DC Testing Power Supply System-Figure148

DST30:

Гармонический порядок Процент Фаза
3 33.39 0
5 в январе 20г. 0
7 13.74 0
9 10.67 0
11 8.33 0
13 6.99 0
15 5.26 0