
14
РА1.016.000 РЭ-002
ООО «ПАРМА»
(1), (2), (3). ПН (1), (2) и (3) являются полностью идентичными. ПН ослабляет входное пере-
менное напряжение в 280…300 раз и далее сдвигает его в область положительных значений,
делая сигнал пригодным для дальнейшего преобразования в цифровую форму. Сигнал с вы-
хода ПН, поступающий на вход АЦП (7) описывается соотношением:
Uвых.пн=Uвх/Косл+2,5 В, где Uвх – амплитуда мгновенного напряжения на входной клемме,
Косл – коэффициент ослабления, имеющий значение 280…300. Частотная характеристика
ПН имеет спад на высоких частотах, предотвращая влияние радиочастотных помех на каче-
ство измерений.
4.7.9 Каналы измерения тока состоят из трансформаторов тока (далее ТТ) Ta, Tb, Tc,
и трех одинаковых схем преобразования тока в напряжение (далее ПТН). Входы ПТН под-
ключены к вторичным обмоткам ТТ. Сигналы измеряемых токов фаз подаются на соответст-
вующие пары клемм Ia, Ib, Ic. Каждая пара клемм соединена внутри прибора с первичной
обмоткой соответствующего ТТ. Первичная обмотка ТТ представляет собой один виток про-
вода, пропущенный через тороидальный сердечник ТТ. Коэффициент трансформации со-
ставляет от 1:700 до 1:1000. Таким образом, во вторичной обмотке ТТ, подключенной ко
входу ПТН, протекает ток в 700…1000 раз меньший, чем в первичной обмотке. ПТН также
сдвигают напряжение своего выходного сигнала в область положительных значений, делая
его пригодным для преобразования в цифровую форму. Сигнал, поступающий с выхода ПТН
на вход АЦП (7) описывается соотношением: Uвых.птн=Iвх/Ктр*169+2,5 В, где Iвх – мгно-
венное значение измеряемого тока (переменного), Ктр – коэффициент трансформации,
имеющий значения 700…1000, 169 – константа. Частотная характеристика канала измерения
тока имеет спад на высоких частотах, предотвращая влияние радиочастотных помех на каче-
ство измерений.
4.7.10 С выходов преобразователей (1), (2), (3), (4), (5), (6) сигналы, мгновенные зна-
чения которых прямо пропорциональны мгновенным значениям измеряемых напряжений и
токов поступают на соответствующие входы 6-канального аналого-цифрового преобразова-
теля (7) (АЦП). АЦП (7) преобразует аналоговые сигналы всех шести каналов одновременно
и информация о мгновенных значениях поступает в процессор (10) (CPU) для дальнейшей
обработки.
4.7.11 Помимо входов АЦП, аналоговые сигналы с выходов ПН и ПТН поступают
также на входы аналогового коммутатора (8), где производится выбор сигнала с наибольшим
уровнем для измерения частоты сети. Коммутатор (8) имеет шесть входов для измеряемых
сигналов (слева по схеме) и один выход. Управление коммутатором осуществляет процессор
на основе данных АЦП. С выхода коммутатора (8) выбранный сигнал поступает на вход уз-
кополосного активного фильтра низкой частоты (ФНЧ) (11), имеющего частоту среза около
75 Гц. Фильтрация необходима для повышения качества измерения частоты при наличии в
измеряемых сигналах большого уровня гармоник. Отфильтрованный сигнал преобразуется в
однополярный импульсный сигнал - меандр, с частотой, равной основной частоте сети и по-
дается на процессор (10) для дальнейшей обработки.
4.7.12 Процессор (10) реализует все управляющие, вычислительные, диагностические
и коммуникационные функции прибора. В качестве процессора используется микроконтрол-
лер с внутренней флэш-памятью программ и RISC-архитектурой. Программное обеспечение
может быть обновлено с ПК через интерфейс USB.
4.7.13 Для приема команд и передачи данных с/на аппаратуру верхнего уровня Т400
имеется интерфейс RS-485 (12). Он является основным интерфейсом прибора. Клеммы A, B
и GND (общий) этого интерфейса выполнены идентично клеммам для подключения изме-
ряемых цепей и питания. Клеммы интерфейса подключаются к сети передачи данных (СПД)
RS-485 согласно стандартной схемы соединения устройств с таким интерфейсом. Наружные
цепи интерфейса гальванически развязаны от цепей измерения и питания (напряжение изо-
ляции 2,5 кВ). Питание гальванически развязанных цепей интерфейса производится от внут-
реннего блока питания Т400 (14) через развязывающий DC/DC преобразователь с напряже-
нием изоляции 3 кВ. Клемма “GND” служит для выравнивания потенциалов интерфейсов
приборов, удаленных друг от друга на значительное (десятки метров) расстояние. Входное