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使用说明书O P E R A T I O N M A N U A LM O D E LC h a n g z h o u T o n g h u i E l e c t r o n i c C o . , L t d . 地址址::江江苏苏省省常常州州市市新新北北区区天天山山路路33号号 电话话::((00551199))5132222,,5113342 传真真::((0519))55110099997722 邮箱箱::S S a a l l e e s s @@t t o o n n g g h h u u i i c c o o ..c c o o m m 网址址::h h t t t t p p :://// w w w w w w ..t t o o n n g g h h u u i i ..c c o o m ..c c n n m目录第一章概述 11.1 引言 11.2 主要技术指标 11.3 主要功能 31.4 仪器结构及安装 41.5 工作环境 6 第二章操作说明72.1 注意事项 72.2 操作步骤 72.2.1 电源72.2.2 连接被测电容72.2.3 测量条件82.2.3.1 频率 82.2.3.2 显示.、量程和量程保持 82.2.3.3 等效方式 82.2.3.4 清“0”功能(校准) 9 第三章维护103.1 仪器误差概述 103.2 用户维修 113.2.1 注意事项113.2.2 仪器性能检查113.2.3 故障分析123.2.4 仪器信号检查133.2.5 基准 14 第四章成套及保修154.1 成套 154.2 保修 15第一章 概述- 1 -第一章 概述1.1 引言TH2812C / TH2811C 型LCR 数字电桥是一种以微处理技术为基础的自动测量电感量L 、电容量C 、电阻值R 、品质因数Q 、损耗角切值D的智能元件参数测量仪器,其0.25%的基本精度和高分辨率的显示对于元件测量的质量和可靠性的提高将有莫大的帮助。
1概 述感谢您购买和使用我公司产品,在您使用本仪器前首先请根据说明书最后一章“成套和保修”的事项进行确认,若有不符请尽快与我公司联系,以维护您的权益。
1.1 引言TH2816B型LCR数字电桥是一种高精度、高稳定性、宽测试范围的由十六位微处理器控制的阻抗测量仪器。
可以选择50Hz~200kHz之间的37个测试频率,并可选择0.01V~2.00V之间以0.01V步进的测试信号电平,可以测量电感L、电容C、电阻R等多种参数。
本仪器功能强大、性能优越,并且采用液晶屏显示,显示明了,操作菜单化,快捷方便,能很好的适应生产现场快速检验的需要以及实验室高精确度高稳定度的测量需要,同时仪器所提供的HANDLER接口(选件)、IEEE488(选件)接口及RS232C接口为仪器使用于自动分选系统和计算机远程操作提供了条件。
仪器提供了多种可变的测试条件,典型的有:z测试信号频率:50Hz~200kHz间共37个典型频率;z测试信号电平: 从0.01V~2.00V以0.01V步进;z测试速度: 可以选择快速、中速、慢速三种速度;z恒定可选的源内阻:30Ω或100Ω。
z清“0”: 仪器可对测试端进行开路或短路的点频或扫频清“0”,将存在于仪器测试端的杂散电容和引线电阻消除以进一步提高测量精度;z测试信号监视: 实际施加于被测件上的测试信号也许由于被测阻抗与源阻抗之间的失配而与编程设置不一致,仪器可将施加于被测件上的电压与实际流过被测件上的电流在显示器上显示出来;仪器提供三种数据显示方式和两种数据分选方式:z直接读数: 直接显示被测件的参数;绝对偏差∆ABS: 测量值与参考值之差;相对偏差∆%: 测量值与参考值的百分比偏差。
z元件分选: 可使用绝对值公差、百分比公差两种比较方式仪器可设置9档主参数限,1档副参数限,同时还具有参数置换功能,可以输出9个合格档,1个不合格档,1个附属档信号。
仪器还提供多种方便的通讯接口为仪器的测量结果输出至外部设备(如计算机)或组成自动测试系统提供了极大的方便:z串行接口: RS-232C为仪器与外设的串行通讯提供了极大方便,外设可通过该接口对仪器进行各项功能和参数的设定,基本可取代键盘的功能;用户可选购基于WINDOWS的操作界面,以组成元件的自动检测分析系统。
TH2838系列仪器使用说明书V er1.0TH2838系列精密LCR数字电桥 TH2839系列阻抗分析仪V 1.7第1章开箱安装15 1.1开箱检查15 1.2电源连接15 1.3保险丝15 1.4环境15 1.5使用测试夹具16 1.6预热16 1.7仪器的其它特性16第2章概述17 2.1前面板说明17 2.2后面板说明20 2.3显示区域定义22 2.4主菜单按键和相应显示的页面232.4.1显示主菜单按键[DISP] 232.4.2参数设置主菜单按键[SETUP] 232.4.3系统设置主菜单按键[SYSTEM] 23 2.5基本操作23 2.6开机24第3章[DISP]菜单键说明25 3.1<元件测量显示>页面253.1.1测试功能263.1.2 AC测试量程283.1.3测试频率293.1.4 AC测试电平303.1.5直流偏置313.1.6测试速度323.1.7直流源333.1.8其它工具34 3.2<档号显示>页面343.2.1比较器功能35 3.3<档计数显示>页面363.3.1参数373.3.2标称373.3.3档373.3.4上下限383.3.5计数383.3.6附属(AUX) 383.3.7超差(OUT) 38 3.4<列表扫描显示>页面38 3.4.1扫描方式39 3.4.2扫描参数和结果显示40 3.5<曲线扫描>页面40 3.5.1坐标功能41 3.5.2标尺功能41 3.5.3读取功能41 3.5.4曲线功能42 3.5.5点数功能42 3.5.6触发功能42 3.5.7保存CSV与保存格式功能42 3.6<测量设置>页面43 3.6.1触发方式45 3.6.2自动电平控制功能(恒电平)46 3.6.3偏置电流隔离功能46 3.6.4平均次数47 3.6.5直流偏置电平监视功能47 3.6.6触发延时时间483.6.7步进延时时间48 3.6.8直流偏置电流量程49 3.6.9直流电阻电平49 3.6.10直流电阻电流量程50 3.6.11自动偏置极性51 3.6.12偏差测试功能52 3.7<用户校正>页面53 3.7.1开路校正54 3.7.2短路校正56 3.7.3负载校正57 3.7.4负载校正测试功能58 3.7.5单点用户校正59 3.7.6清除用户校正数据59 3.7.7电缆长度选择60 3.8<极限设置>页面60 3.8.1对调参数61 3.8.2比较功能极限模式62 3.8.3容差方式标称值设置63 3.8.4比较器功能ON/OFF 633.8.5附属档ON/OFF 63 3.8.6上下极限64 3.9<列表扫描设置>页面65 3.9.1列表参数设置65 3.9.2列表用户校正68 3.9.3列表显示设置69 3.10<曲线设置>页面70 3.10.1功能71 3.10.2电平71 3.10.3 DC偏置71 3.10.4曲线71 3.10.5量程71 3.10.6标尺72 3.10.7频率72 3.10.8速度72 3.10.9坐标72 3.10.10触发72 3.10.11方式72 3.10.12模块延时723.10.13点数723.10.14步进延时723.10.15极值723.10.16开始723.10.17结束733.10.18纵坐标范围设定73第4章[SYSTEM]菜单键说明和文件管理744.1<系统设置>页面744.1.1仪表功能754.1.2按键讯响754.1.3合格讯响754.1.4不良讯响754.1.5显示语言764.1.6口令764.1.7总线方式774.1.8 GPIB地址774.1.9只讲(Talk Only)774.1.10偏置源784.1.11波特率784.1.12时间78 4.2LCR<文件管理>功能页面784.2.1单组元件设定文件(*.STA)794.2.2 TH2838系列仪器的优盘管理性能804.2.3文件管理操作步骤:80第5章执行LCR测量操作及一些示例835.1“清零”校正操作835.1.1全频清零:835.1.2点频清零(对于使用单个频率测试的情况比较好):83 5.2被测元件的正确连接84 5.3消除杂散阻抗的影响85 5.4用TH2838测试电感快速操作实例86 5.5用TH2838作多频列表扫描测试电容快速操作实例87 5.6比较器设置实例885.6.1电容器分选89 5.7负载校准操作实例90第6章性能与测试92 6.1测量功能926.1.1 测量参数及符号92 6.1.2 等效方式92 6.1.3 量程92 6.1.4 触发92 6.1.5 延时时间92 6.1.6 测试端连接方式93 6.1.7 测量速度(频率>=10kHz时)93 6.1.8 平均93 6.1.9 显示位数93 6.2测试信号93 6.2.1 测试信号频率93 6.2.2 信号模式93 6.2.3 测试信号电平93 6.2.4 输出阻抗94 6.2.5 测试信号电平监视器94 6.2.6 测量显示最大范围94 6.2.7 直流偏置电压源94 6.3测量准确度94 6.3.1 │Z│、│Y│、L、C、R、X、G、B的准确度956.3.2 D 准确度95 6.3.3 Q 准确度95 6.3.4 θ 准确度96 6.3.5 G 准确度96 6.3.6 Rp 准确度96 6.3.7 Rs 准确度96 6.3.8 准确度因子98 6.3.9 直流电阻DCR 准确度102 6.3.10 测量时间102 6.4安全要求102 6.4.1 绝缘电阻102 6.4.2 绝缘强度103 6.4.3 泄漏电流103 6.5电磁兼容性要求103 6.6性能测试103 6.6.1 工作条件103 6.6.2 试验仪器和设备见下表。
DNP3.0 规约简介D N P3.0规约简介DNP3.0 规约的文本共分为四个部分,数据链路层、传输层、应用层规约及数据对象库。
一、数据链路层规约数据链路层规约文件规定了DNP3.0版的数据链路层,链路规约数据单元(LPDU) 以及数据链路服务和传输规程。
数据采用一种可变帧长格式:FT3。
FT3 帧长格式:一个FT3帧被定义为一个固定长度的报头,随后是可以选用的数据块,每个数据块附有一个l6 位的CRC 校验码。
固定的报头含有2个字节的起始字,一个字节的长度(LENGH),一个字节的链路层控制字(CONTROL),一个l6位的目的地址,一个16位的源地址和一个l6位的CRC校验码。
…… 主体长度:1字节,是控制字、目的地址、源地址和用户数据之和。
255≥长度≥5目的地址:2个字节,低字节在前源地址:2个字节,低字节在前用户数据:跟在报头之后的数据块,每I6个字节一块,最后一个块包含剩下的字节,可以 是 l 到16个字节。
每个数据块都有一CRC 循环冗余码挂在后面。
CRC 循环冗余码:2个字节。
在一个帧内,挂在每个数据块之后。
控制字与功能码:通信控制字包含有本帧的传输方向,帧的类型以及数据流的控制信息。
FCV :帧的计数位的有效标志,为1时,FCB 位有效。
功能码:对于原发送方的帧:0:使远方链路复位1:使远方进程复位 (Reset of user process)3:发送用户数据,须对方确认4:发送用户数据,不须对方确认9:询问链路状态对于从方发送帧:0:肯定确认1:否定确认11:回答链路状态二、传输层规约这部分定义对于 DNP 数据链路层充当伪传输层的传输层功能。
伪传输层功能专门设计用于在原方站和从方站之间传送超出链路规约数据单元 (LPDU) 定义长度的信息。
其格式如下:数据块:应用用户数据 l-249 个字节由于数据链路层的 FT3 帧格式中的长度字的最大限制为255,因此传输层数据块的最大长度为 255-5 (链路层 control + source + destination )-1(TH ) =249。
DNP3.0规约简介DNP3.0 规约的文本共分为四个部分,数据链路层、传输层、应用层规约及数据对象库。
一、数据链路层规约数据链路层规约文件规定了DNP3.0版的数据链路层,链路规约数据单元(LPDU) 以及数据链路服务和传输规程。
数据采用一种可变帧长格式:FT3。
FT3 帧长格式:一个FT3帧被定义为一个固定长度的报头,随后是可以选用的数据块,每个数据块附有一个l6 位的CRC 校验码。
固定的报头含有2个字节的起始字,一个字节的长度(LENGH),一个字节的链路层控制字(CONTROL),一个l6位的目的地址,一个16位的源地址和一个l6位的CRC校验码。
…… 主体起始字:2字节,0x0564长度:1字节,是控制字、目的地址、源地址和用户数据之和。
255≥长度≥5 目的地址:2个字节,低字节在前 源地址:2个字节,低字节在前用户数据:跟在报头之后的数据块,每I6个字节一块,最后一个块包含剩下的字节,可以 是 l 到16个字节。
每个数据块都有一CRC 循环冗余码挂在后面。
CRC 循环冗余码:2个字节。
在一个帧内,挂在每个数据块之后。
控制字与功能码:通信控制字包含有本帧的传输方向,帧的类型以及数据流的控制信息。
DIR :方向位(direction ),表示此帧是由主站发出还是从站发向主站。
FRM :源发标志位(primary ),表示此帧是来自原发站还是来自响应站。
FCB :帧的计数位,0、1交替变化,设计此位的目的是进行简单的纠错。
FCV :帧的计数位的有效标志,为1时,FCB 位有效。
功能码:对于原发送方的帧: 0:使远方链路复位1:使远方进程复位 (Reset of user process) 3:发送用户数据,须对方确认 4:发送用户数据,不须对方确认 9:询问链路状态 对于从方发送帧: 0:肯定确认 1:否定确认11:回答链路状态二、传输层规约这部分定义对于 DNP 数据链路层充当伪传输层的传输层功能。
thymeleaf th 语法
Thymeleaf是一种用于构建Java web应用程序的模板引擎,它允许开发人员使用自然模板语言构建动态的HTML页面。
Thymeleaf 模板引擎使用称为Thymeleaf标准方言(Standard Dialect)的语法来处理模板文件。
其中,th:开头的语法被称为Thymeleaf的th 属性。
Thymeleaf的th属性提供了一种简洁而强大的方式来处理HTML页面中的动态内容和模板布局。
Thymeleaf的th属性可以用于许多方面,包括但不限于以下几个方面:
1. 数据绑定,th:text、th:value等属性可以用于将后端数据动态地绑定到HTML页面上,实现动态展示数据的功能。
2. 条件判断,th:if、th:unless、th:switch等属性可以用于在页面上进行条件判断,根据条件动态地展示不同的内容。
3. 循环遍历,th:each属性可以用于对集合类型的数据进行遍历,动态地生成页面上的重复内容。
4. 模板布局,th:include、th:replace、th:insert等属性可
以用于将不同的模板片段组合在一起,实现页面模板的复用和组合。
总的来说,Thymeleaf的th语法提供了丰富而灵活的功能,使
得开发人员可以轻松地构建动态、可交互的HTML页面。
通过合理地
运用Thymeleaf的th属性,开发人员可以实现更加丰富多彩的前端
展示效果,提升用户体验,同时也能更好地与后端Java代码进行集成,实现前后端的数据交互和页面展示的动态化。
希望这些信息能
够帮助你更好地理解Thymeleaf的th语法。
TH数据文件格式说明制作:石磊 2000.2.29第一行:数据的标题第二行:定义对象类型的说明文件其它行:在定义对象的顺序上没有限制任何以星号“*”打头的一行都是注释行系统基值 SYSBASE1 2 3 4SYSBASE * 设定值工作状态*** 任意一个字符串,如... 或***等等。
** 取值为1,使用设定值;取值为0,使用默认值100。
系统频率 SYSFREQ1 2 3SYSFREQ * 设定值* 任意一个字符串,如... 或***等等。
线路 THLINE1 2 3 4 5 6 7THLINE 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) -B/2(pu)线路 LINE1 2 3 4 5 6 7LINE 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) -B/2(pu)8 9 10额定电流(pu) 首端工作状态末端工作状态变压器1 2 3 4 5 6 7THTRFO 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) 变比** 用百分数表示。
变压器 TRFO1 2 3 4 5 6 7TRFO 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) 变比*8 9 10额定电流(pu) 首端工作状态末端工作状态* 用百分数表示。
变压器 THFORB21 2 3 4 5 6THFROB2 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu)7 8 9 10 11首端电导(pu) 首端电纳(pu) 末端电导(pu) 末端电纳(pu) 变比** 用百分数表示。
移相器 THTRPH1 2 3 4 5 6 7 8THTRPH 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) 变比*角度(度)* 用百分数表示。
带负荷调控变压器 TAP1 2 3 4 5 6TAP 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu)7 8 9 10 11 12首端电导(pu) 首端电纳(pu) 末端电导(pu) 末端电纳(pu) 首端变比*末端变比*13 14 15 16 17 18首端变比步长*末端变比步长*首端变比档位**末端变比档位**可调端点最大档位**19 20 21 22最小档位**额定容量首端状态末端状态* 用百分数表示。
TH数据文件格式说明
制作:石磊 2000.2.29
第一行:数据的标题
第二行:定义对象类型的说明文件
其它行:在定义对象的顺序上没有限制
任何以星号“*”打头的一行都是注释行
系统基值 SYSBASE
1 2 3 4
SYSBASE * 设定值工作状态**
* 任意一个字符串,如... 或***等等。
** 取值为1,使用设定值;取值为0,使用默认值100。
系统频率 SYSFREQ
1 2 3
SYSFREQ * 设定值
* 任意一个字符串,如... 或***等等。
线路 THLINE
1 2 3 4 5 6 7
THLINE 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) -B/2(pu)
线路 LINE
1 2 3 4 5 6 7
LINE 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) -B/2(pu)
8 9 10
额定电流(pu) 首端工作状态末端工作状态变压器
1 2 3 4 5 6 7
THTRFO 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) 变比*
* 用百分数表示。
变压器 TRFO
1 2 3 4 5 6 7
TRFO 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) 变比*
8 9 10
额定电流(pu) 首端工作状态末端工作状态
* 用百分数表示。
变压器 THFORB2
1 2 3 4 5 6
THFROB2 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu)
7 8 9 10 11
首端电导(pu) 首端电纳(pu) 末端电导(pu) 末端电纳(pu) 变比*
* 用百分数表示。
移相器 THTRPH
1 2 3 4 5 6 7 8
THTRPH 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) 变比*角度(度)
* 用百分数表示。
带负荷调控变压器 TAP
1 2 3 4 5 6
TAP 对象名节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu)
7 8 9 10 11 12
首端电导(pu) 首端电纳(pu) 末端电导(pu) 末端电纳(pu) 首端变比*末端变比*
13 14 15 16 17 18
首端变比步长*末端变比步长*首端变比档位**末端变比档位**可调端点最大档位**
19 20 21 22
最小档位**额定容量首端状态末端状态* 用百分数表示。
** 整数。
变压器调压参数 TAPCV
1 2 3 4 5 6
TAPCV 对象名节点名电压期望值*电压最大值*电压最小值*
7 8 9 10 11
首端电压最大值*首端电压最小值*末端电压最大值*末端电压最小值*工作状态* 均是标幺值。
发电机 GENER*
1 2 3 4 5 6
GENER 发电机名所在节点名有功(有名)无功(有名)工作状态**
* 这种发电机为PQ恒定类型。
** 发电机在线为1,离线为0。
可以通过这样取值注释掉这台发电机。
发电机 GENERCV*
1 2 3 4 5 6 7
GENERCV 发电机名所在节点名有功(有名)无功(有名)**电压(pu) 工作状态* 这种发电机为PV恒定类型。
** 可以填写任意值,不影响计算结果。
发电机特性参数 GENERDATA
1 2 3---7 8 9 10
GENERDATA 机组名0 最大有功(有名)最小有功(有名)最大无功(有名)
11 12 13 14---16 17
最小无功(有名)最大电压(pu) 最小电压(pu) 0 工作状态
负荷 THLOAD
1 2 3 4 5
THLOAD 对象名所在节点名有功(pu) 无功(pu)
负荷 LOAD (PIZ 负荷)
1 2 3 4 5 6 7
LOAD 对象名所在节点名恒有功(pu) 恒无功(pu) 有功电流(pu) 无功电流(pu)
8 9 10 11
恒电阻(pu) 恒电抗(pu) V0(初始电压) 工作状态
平衡机 THSLACK
1 2 3 4
THSLACK 发电机名幅值(pu) 角度(度)
并联元件 THSHUNT
1 2 3 4 5
THSHUNT 对象名所在节点名并联有功负荷(pu) 并联无功负荷(pu)*
* 电抗为正,电容为负。
节点结果 RES_V
1 2 3 4 5
RES_V 节点名幅值(pu) 角度(度)工作状态
发电机出力 RES_MAC
1 2 3 4 5 6
RES_MAC 发电机名所在节点名有功(有名)无功(有名)工作状态发电机动态参数 MAC_CMXD
1 2 3 4 5
MAC_CMXD 发电机名基准容量(有名)时间常数X’。