Site Loader

Содержание

Достоверное, безопасное измерение импеданса сетей NIM 1000

  • Главная
  • Компания
  • Продукция
  • Новости
  • Магазин
  • Контакты
  • Главная
  • /
  • Продукция
  • /
  • Электротехническое оборудование
  • /
  • Приборы для контроля качества сети
  • Простое управление
  • Высокий испытательный ток до 1000 A
  • Одно и трехфазное применение
  • Измерение импеданса сети до десятой гармоники
  • Прямая индикация всех параметров измерения
  • Испытания в соответствии с нормами DIN EN 61557-8; VDE 0413-3

Описание

Прибор измерения импеданса NIM 1000 служит для измерения импеданса в сетях низкого напряжения. При этом сеть в месте подключения испытывается на токовую нагружаемость током до 1000 А при условиях, близких к рабочим и, таким образом, выявляются потенциально слабые места в сети. 

Прибор NIM 1000 может использоваться как для выяснения причин при нестабильном сетевом напряжении, так и превентивно устанавливаться для контрольных измерений (напр., до и после каких-либо изменений в сети).

Скачать проспект

Технические характеристики

Диапазон

испытательного тока

80 А … 1000 А (регулируемый)

Макс. ток

(пиковое значение)

 Imax (Imax зависит от

импеданса сети)

 

≤ 1000 А при 400 В

≤ 600 А при 230 В

≤ 300A при 115 В

Измерительные

параметры

Z = импеданс (итог и фаза)

R = омическое сопротивление

X = реактивное сопротивление

ZPEN = значение импеданса PEN

Z, R, X и ZPEN отображаются до 10-й гармоники

Ueff = эффективное напряжение

Imax = макс. измерительный ток

Ik = ток короткого замыкания

Skv = мощность непрерывного КЗ

f = частота сети

VD = падение напряжения (в %)

Pmax = макс. потребляемая мощность

Входное напряжение

(одновременно является напряжением питания)

90 В … 480 В, 50/60 Гц (на клеммах)

90 В … 230 В, 50/60 Гц (с адаптером NIM 1000-A)

Погрешность измерений B (EN 61557-3)

3% ± 1 разряд

(при достаточном измерительном токе)

Диапазон измерений

(при в.у. погрешности)

10 мОм .. 5 Ом (230 В / 400 В)

10 мОм .. 2,5 Ом (115 В)

Разрешение

1 мОм

Категория измерения

300V CAT IV

Функции

безопасности

Контроль температуры

Защищенные соединительные клеммы

Дисплей

Солнцезащищенный 5,7“ цветной дисплей; 640 x 480 пиксель

Память

Для мин.

1000 наборов данных

Интерфейс

USB 2.0

Температура хранения и рабочая

-20°C … 55°C / -30°C … 70°C

Влажность при работе

Макс. относительная влажность воздуха 93% при 30 °С

Вес

10 кг

Габариты

410 x 175 x 335 мм

Класс защиты

II (защитная изоляция)

IP-степень защиты

(IEC 60529 (DIN VDE 0470-1))

IP 53 (открытый)

IP 67 (закрытый)


Достоверное, безопасное измерение импеданса низковольтных сетей NIM 1000

Характеристики:

: 

 

  • Поиск и диагностика подземных коммуникаций (7)
    • ТВ-инспекция каналов (0)
    • Трассопоисковое оборудование (7)
  • Электротехническое оборудование (200)
    • Компактные системы для испытания и поиска мест повреждений кабельных линий (8)
    • Электротехнические лаборатории
    • Передвижные электротехнические лаборатории (14)
    • Приборы для испытания кабелей (28)
    • Приборы для прожига кабеля (3)
    • Рефлектометры (13)
    • Акустические генераторы и приемники (10)
    • Приборы для диагностики кабелей и локализации частичных разрядов (17)
    • Приборы для выбора кабеля из пучка и фазы (3)
    • Мегаомметры, мультиметры и прочие тестеры (41)
    • Приборы для стабилизации дуги (для беспрожиговых методов) (6)
    • Приборы для контроля качества сети (2)
    • Приборы для поиска замыканий на землю (1)
    • Диагностика электродвигателей и генераторов (5)
    • Испытание релейной защиты (6)
    • Приборы для тестирования трансформаторов (15)
    • Проверка аккумуляторных батарей (5)
    • Тепловизоры (1)
    • Тестирование выключателей (11)
  • Диагностика сетей тепло- и водоснабжения (23)
    • Передвижная лаборатория для поиска утечек (1)
    • Корреляционные течеискатели (5)
    • Акустические течеискатели (6)
    • Расходомеры и датчики давления (6)
    • Регистраторы шума утечки (логгеры) (1)
    • Металлоискатели (0)
    • Принадлежности (4)
  • Сети телекоммуникаций (5)
    • Измерительные мосты (1)
    • Измерительные приборы (3)
    • Преобразование повреждений / прожиг (2)



Какую роль в звучании наушников играет импеданс?

Вы наверняка обращали внимание на характеристики наушников и задавались вопросом, что означает импеданс (Ω), и как этот параметр влияет на звучание?

Ом (Ω) — единица измерения импеданса.

Применительно к наушникам, под импедансом подразумевается совокупность активного и реактивного сопротивления.

Вспомним школьный курс физики, закон Ома гласит: в электрической цепи ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален импедансу. Математически это выглядит так: ток (в амперах) равен напряжению (в вольтах), деленному на импеданс (в омах).

У встроенных усилителей портативной техники жестко ограничен выходной уровень напряжения, при этом ток жесткого ограничения не имеет. Поэтому большинству наушников с низким импедансом (менее 25 Ом) требуется небольшая мощность для обеспечения высокой громкости. Например, низкоомные наушники будут хорошо работать с оборудованием со сравнительно низким выходным напряжением: плеерами, телефонами и другими пользовательскими портативными устройствами.

Наушники с высоким импедансом (для внутриканальных наушников пограничным значением принято считать 32 Ом, для полноразмерных — 100 Ом) скорее предназначены для стационарного использования. Для обеспечения приемлемой громкости они требуют большего напряжения. При этом вопреки распространенному заблуждению, высокоомные наушники хотя и требуют большего напряжения, меньше нагружают усилитель, так как требуют меньшего тока — а значит, дают меньше искажений.

Таким образом — чем больше Ом, тем потенциально лучше звук, но это зависит от того, используете ли вы соответствующий усилитель. Наушники с сопротивлением 100 Ом, подключенные к ноутбуку, будут звучать тихо и тускло, поскольку большинство ноутбуков поддерживают импеданс только до 32 Ом. Источник звука в паре с соответствующим усилителем позволит вам насладиться полным диапазоном звучания вашей профессиональной гарнитуры.

(!) Подключение наушников с низким сопротивлением к устройствам с высоким напряжением (например, к микшеру или усилителю) может привести к непоправимым повреждениям наушников.

Все наушники 1MORE рассчитаны на повседневное использование, поэтому обладают импедансом ниже 32 Ом. Это обеспечивает широкий диапазон громкости даже на устройствах с низким выходным напряжением.

Что такое звук?

Из чего состоит феномен, который мы привыкли привыкли принимать как данность?

Читать далее

THX. Что это?

Помните знаменитую заставку к Star Wars с огромными буквами THX на весь экран? Рассказываем об истории Hifi звука в кино.

Читать далее

Беспроводной флагман 1MORE EVO

Флагманская беспроводная модель от 1MORE

Читать далее

TOA Canada — когда лучше использовать низкий импеданс, а когда — высокий?

В каких случаях следует использовать низкий или высокий импеданс?

 

 

ИМПЕДАНС

Импеданс – это сопротивление потоку переменного тока. Обозначается символом Z и измеряется в единицах, называемых омами (Ом).

Динамики либо с низким Z (8 Ом), либо с высоким Z (100 В, 70 В или 25 В). Оба имеют определенную работу для выполнения.

НИЗКИЙ ИМПЕДАНС

Низкий импеданс находится в диапазоне приблизительно от 2 до 16 Ом (часто обозначается как 8 Ом). Низкий импеданс идеально подходит для высокопроизводительных приложений, мощных динамиков и коротких кабелей.

Звуковые системы с низким импедансом часто используются в ночных клубах, ресторанах и патио, молитвенных домах, домашнем или автомобильном стерео.

ВЫСОКИЙ ИМПЕДАНС

Высокое сопротивление обозначается как 25 В, 70 В или 100 В (часто упоминается как 70 В). Высокое сопротивление идеально подходит для длинных кабелей с большим количеством динамиков на линию. Динамики маломощные с регулируемыми отводами мощности. Он имеет выходы с высоким импедансом и требует меньшего количества усилителей.

Звуковые системы с высоким импедансом идеально подходят для громкой связи в корпоративных, коммерческих, промышленных, торговых и образовательных учреждениях.

 

 … наш вебинар по основам 70V


 

Хотя это довольно хорошее объяснение применения, технически детали не соответствуют действительности.

25В/70В/100В — это не мера импеданса, а описание того, что правильнее было бы назвать уровнем «постоянного напряжения» на выходе усилителя, и на самом деле истинный импеданс (который измеряется в Омах, а не в вольтах) может значительно различаются в системах постоянного напряжения, в зависимости от фактической физики компонентов системы и реальной величины сопротивления, вносимого ими.

К сожалению, реальная физика может быть довольно сложной для подробного объяснения, поэтому описания, как правило, упрощаются до 8 Ом против 70 В для простоты общения. Истинная мера импеданса по-прежнему играет роль в конструкциях систем постоянного напряжения, но выражается в терминах общей мощности нагрузки динамика по сравнению с номинальной выходной мощностью усилителя, что упрощает их проектирование, поскольку задействованная математика намного проще, чем в системах с низким Z. система (динамики CV имеют встроенные трансформаторы, которые преобразуют подаваемую мощность в соответствии с потребностями водителя). На этапе установки/устранения неисправностей это может быть чрезвычайно важно, поэтому в установках CV следует использовать измеритель импеданса, чтобы убедиться в отсутствии неисправностей и т. д.

  • Впечатляющее дополнение к техническому отделу TOA Canada.
  • Новый многоканальный усилитель DA-150EH
  • TOA добавляет новые таланты в технический отдел
  • Новый аудиоинтерфейс для управления аудиосистемами
  • Серия цифровых матричных микшеров M-8080D — новый уровень качества звука
  • Обучающие вебинары
  • Расписание вебинаров и регистрация
  • Сертификация внутренней связи N-8000 по требованию
  • Технические характеристики A&E
  • Спросите доктора Звука (Технические советы)
  • Брошюры и каталоги
  • Индекс продуктов, снятых с производства
  • Часто задаваемые вопросы
  • БЕСПЛАТНЫЙ запрос дизайна
  • Общая техническая информация
  • Видео о продуктах
  • Проектные системные решения
  • Программное обеспечение
  • Руководство по выбору усилителя TOA
  • Данные TOA BIM
  • Шаблон заказа на поставку для Канады TOA
  • Обучающие вебинары
  • Таблица сравнения беспроводных сетей

Почему это плохо, если сопротивление динамика слишком низкое? Узнайте…

Когда мы говорим об импедансе, омах и прочем, что касается автомобильных или домашних аудиоколонок, это может сбить с толку. Да, большинство людей знакомы с динамиками, сопротивлением в Омах и многим другим… но что это на самом деле означает?

Точно почему это плохо, если сопротивление динамика слишком низкое? Вот на это я отвечу здесь и проясню раз и навсегда.

В этой статье я расскажу все, что вам нужно знать:

  • Что именно  означает импеданс динамика ?
  • Две важные причины, почему низкий импеданс динамика может быть плохим… и почему это важно
  • Почему вы можете использовать динамики с более высоким импедансом, но не можете с более низким (и чего ожидать)

Нам предстоит многое рассказать, так что давайте сразу к делу!

Содержание

  • Что означает импеданс для громкоговорителей? Объяснение сопротивления динамика
    • Что означает сопротивление динамика?
    • Что означает индуктивность? Почему это важно для динамиков
  • Как работает импеданс динамика?
    • Как работает математика (да, это немного сложно!)
  • Чем плохо, если сопротивление динамика слишком низкое?
    • Что произойдет, если сопротивление динамика слишком низкое?
  • Почему импеданс динамика важен для кроссоверов?
    • Сдвиг кроссовера при использовании динамиков с разным импедансом
  • Что лучше 8 или 4 Ом? Что лучше для динамиков: более высокий или низкий импеданс?

Что означает импеданс для громкоговорителей? Объяснение сопротивления динамика

Иллюстрированный вид частей, из которых состоит динамик, включая звуковую катушку. Звуковая катушка представляет собой плотно намотанный длинный провод, который имеет определенное сопротивление используемого электрического проводника. Он создает магнитные поля, которые толкают диффузор динамика вперед и назад, создавая звук, когда он перемещает воздух.

В мире электричества и электроники нам нужно несколько вещей, чтобы выполнять полезную работу:

  • Источник питания с напряжением для подачи электрического тока через резистор, двигатель и т. д., чтобы сделать что-то полезное. Домашний или автомобильный усилитель или радио обеспечивает это.
  • Электрические проводники (провода громкоговорителей) для создания пути прохождения тока
  • Некоторый уровень сопротивления для ограничения тока, который может протекать (слишком большой ток приводит к перегоранию, нагреву и т. д.)

Точно так же, как и другие электрические устройства, динамики похожи на маленькие моторы, использующие ток для преобразования движения конуса в звук, который мы слышим — это практически все динамики!

Что означает сопротивление динамика?

Сопротивление динамика, измеряемое в единицах сопротивления, называемых омами, представляет собой общую величину сопротивления динамика потоку электричества.

Импеданс динамика зависит от двух факторов:

  1. Сопротивление длинной обмотки провода, из которого состоит звуковая катушка
  2. Особое свойство, возникающее при наматывании проволоки в катушку, называемое индуктивностью

Точно так же, как у вас не может быть короткого замыкания на батарее, усилителю или стереосистеме требуется некоторое сопротивление динамика, чтобы ограничить ток, который радиоприемник или усилитель пытается подавать.

В звуковых катушках динамиков используется очень длинный отрезок провода, который туго намотан на звуковую катушку, что необходимо для создания магнитных полей, создающих движение диффузора. Из-за такой длины всегда существует определенное сопротивление, которое является частью импеданса динамика.

Сопротивление данного динамика почти всегда составляет несколько единиц сопротивления, измеряемых в Омах.

Что означает индуктивность? Почему это важно для динамиков

Катушки индуктивности — очень полезные электрические детали, использующие преимущества индуктивности. Индуктивность — это свойство электронов, протекающих через проволочную петлю, и магнитных полей, которые возникают из-за этого. Точно так же динамики имеют индуктивность из-за своих звуковых катушек, хотя и небольшую.

Витки проволоки имеют интересный побочный эффект, который происходит в отличие от прямых отрезков проволоки. Проволочная обмотка звуковой катушки образует петлю, электрическое свойство которой называется индуктивностью . Когда переменная частота, такая как музыкальный сигнал, подается на катушку с индуктивностью, возникает сопротивление потоку электрического тока из-за присутствующих магнитных полей.

Это называется индуктивным сопротивлением, и оно отличается от сопротивления тем, что изменяется при изменении частоты; сопротивление остается прежним.

Для динамиков это важно, потому что это означает, что общее сопротивление состоит из двух вещей, которые я упомянул: сопротивления провода и индуктивного сопротивления. Имя, используемое для описания этого полного сопротивления, равно .

Для динамиков это означает, что импеданс (общее сопротивление) незначительно меняется во время воспроизведения музыки из-за изменения звуковых частот. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что мы все еще можем классифицировать динамики в соответствии с рейтингом в Омах, поскольку он всегда довольно близок.

Когда мы говорим об импедансе динамика, в большинстве случаев люди имеют в виду диапазон динамика, относящийся к таким категориям, как 2 Ом, 4 Ом, 8 Ом и так далее. Так мы подбираем колонки к автомобильному или домашнему усилителю, радиоприемнику и так далее.

В мире электротехники единицы сопротивления, измеряемые в Омах, могут быть записаны как греческий символ Омега или «Ом».

Как работает импеданс динамика?

Когда музыкальный сигнал (состоящий из переменного тока) подается на динамик, он генерирует магнитные поля, поскольку ток течет через плотно намотанную проволочную катушку. Интересно, что катушка провода создает магнитные поля, которые сопротивляются протеканию тока (сопротивление, также называемое реактивное сопротивление  в данном случае).

Точно так же многие другие электрические компоненты, такие как двигатели, имеют то же электрическое сопротивление, что и переменный ток (AC).

Как работает математика (да, это немного сложно!)

Из-за того, как работает индуктивность и связанная с этим физика, «импеданс» динамика (общее сопротивление) не является суммой сопротивления и индуктивности. реактивное сопротивление. Вместо этого это «алгебраическая» сумма, то есть квадратный корень из суммы квадратов. Вы можете помнить этот вид математики из класса тригонометрии.

Импеданс динамика не так прост, как простое сложение измеренного постоянного сопротивления провода катушки и индуктивного сопротивления для заданной частоты.

Вместо этого импеданс динамика определяется как алгебраическая сумма сопротивления провода катушки и индуктивного сопротивления. Вы можете найти это, возводя каждое из них в квадрат, а затем извлекая квадратный корень из двух сложенных вместе чисел.

Индуктивное сопротивление обычно записывается как «Xl», произносится как «X sub L» и измеряется в единицах Ом, как сопротивление. Индуктивность измеряется в единицах, называемых «Генри», и обычно обозначается буквой «Г»: «мкГн» для микроГенри, «мГн» для миллиГендри и так далее.

Существует также соответствующее значение для конденсаторов, называемое емкостным реактивным сопротивлением (Xc), но оно обычно не применяется к звуковым катушкам динамиков. Однако это очень важно для кроссоверов динамиков.

Чем плохо, если импеданс динамика слишком низкий?

Как и любое другое устройство, подключенное к источнику электроэнергии, импеданс динамика определяет, какой ток будет производить домашний или автомобильный ресивер, усилитель и т. д. Импеданс динамиков также влияет на поведение некоторых компонентов динамиков, таких как кроссоверы динамиков.

Что произойдет, если сопротивление динамика слишком низкое?

Подключить динамик выше импеданса можно в большинстве случаев без проблем (по крайней мере, не больших). Радиоприемник, домашний или автомобильный усилитель и т. д. будут воспроизводить звук и работать при нормальных или низких температурах. Это связано с тем, что динамик с более высоким импедансом, чем ожидалось, на уменьшит на величину электрического тока, который пытается произвести источник звука.

В качестве побочного эффекта вы получите звук, но с гораздо меньшей выходной мощностью, чем при правильной нагрузке на динамики. Автомобильные стереосистемы или усилители, например, должны работать с более низким напряжением, чем домашние стереосистемы, поэтому им обычно требуется динамик с более низким импедансом 4 Ом, чтобы производить большую мощность.

Домашние стереосистемы, с другой стороны, имеют более высокое напряжение и могут использовать динамики с более высоким импедансом (обычно 8 Ом).

Внутренний вид усилителя. При подключении к нагрузке громкоговорителя со слишком низким импедансом усилитель начнет сильно нагреваться, что может привести к перегоранию выходных транзисторов, поскольку они не справляются с нагревом, вызванным попыткой подать чрезмерный ток на более низкую нагрузку громкоговорителя.

Тем не менее, с более низким импедансом динамика — это плохо, потому что это заставляет радиоприемник или усилитель пытаться выдать в два раза больше (или больше!) тока, чем он рассчитан. Ваша домашняя или автомобильная стереосистема очень быстро нагревается и, если вам повезет, перейдет в режим самозащиты и выключится.

Однако, по моему опыту, электроника выходного каскада довольно часто выходит из строя при подключении к динамикам с меньшей нагрузкой, чем должна быть. Мощные транзисторы в домашнем или автомобильном усилителе или стереосистеме рассчитаны только на определенное количество тепла и электрического тока.

Когда они вынуждены пытаться справиться с суммой, выходящей за пределы этого диапазона, им становится  супер горячий и начинает постоянно ломаться. Вскоре повреждение станет необратимым, и они больше не будут издавать звук.

Внимание! Никогда не подключайте динамики таким образом, чтобы общая нагрузка на динамики была меньше, чем рассчитано на радиоприемник или усилитель. Кроме того, не гадайте о правильном импедансе динамика — сначала проверьте.

Я видел случаи, когда чей-то «умный друг» пытался «получить больше мощности», но заставлял стереосистему или усилитель выдавать больше мощности, чем было рассчитано. В итоге сгорел усилитель.

Почему импеданс динамика имеет значение для кроссоверов?

Кроссоверы динамиков служат для разделения звука, посылаемого на определенные динамики, для улучшения звука, уменьшения искажений и предоставления вам большего контроля над тем, как они используются. Например, они блокируют басы, которые не могут воспроизвести твитеры, и высокие частоты, которые не может воспроизвести низкочастотный динамик. Однако они предназначены для определенного импеданса динамика. Изменение импеданса динамика влияет на звук.

Кроссоверы удивительно помогают улучшить звучание динамиков. Даже самый дешевый, самый простой конденсатор, подключенный в линию с твитером, работающим в качестве фильтра верхних частот, имеет большое значение в звуке.

В результате получается более чистый звук без возможного его повреждения при воспроизведении басов.

Загвоздка в том, что из-за того, как ведут себя компоненты кроссовера (конденсаторы и катушки индуктивности), они предназначены для определенных нагрузок колонок и не могут использоваться с другими омическими нагрузками, не влияя на выходной звук.

Сдвиг кроссовера при использовании динамиков с разным импедансом

Когда вы изменяете импеданс динамика, подключенного к кроссоверу, это может значительно сместить частоту среза кроссовера. Как правило:

  • Уменьшение вдвое импеданса динамика (например, с 8 Ом до 4 Ом) удваивает частоту
  • Удвоение импеданса динамика (например, с 8 Ом до 16 Ом) уменьшает вдвое частоту

Это плохо, потому что позволяет направлять динамики в звуковой диапазон, для которого они не подходят. В случае с твиттерами басы и средние частоты плохие, потому что они не могут воспроизводить их должным образом. Точно так же многие низкочастотные динамики не могут хорошо воспроизводить высокочастотные звуки.

Конечным результатом в любом случае будет плохой звук, который звучит намного хуже, чем должен быть. Если вы измените нагрузку на динамик, вам придется заменить кроссовер динамика, так как вам потребуются другие номиналы деталей, чтобы он работал одинаково.

Что лучше: 8 или 4 Ом? Что лучше для динамиков: более высокий или низкий импеданс?

Динамики на 8, 4 и 2 Ом не обязательно «лучше» друг друга. Правильный ответ заключается в том, что это зависит от приложения и от того, какая стереосистема или усилитель используются.   Лучший импеданс — это тот, который правильно соответствует спецификации импеданса усилителя или стереосистемы.

По отраслевой традиции 8 Ом используются для домашних и некоторых театральных динамиков. Динамики на 4 Ом обычно используются для автомобильной и морской аудиосистемы, а также некоторые модели на 2 Ом (обычно сабвуферы).

Например:

  • Динамики на 8 Ом используются в домашних стереосистемах и потребляют в два раза меньше тока, чем динамик на 4 Ом. Это означает, что они могут использовать меньший провод динамика, поскольку они могут использовать преимущества домашних электрических систем с высоким напряжением питания для управления усилителями динамиков.
  • Динамики
  • 4 Ом используются, потому что автомобильные стереосистемы и усилители (особенно автомобильные головные устройства) не могут обеспечить большую мощность в динамиках, поскольку они имеют очень низкое напряжение питания 12 В. Уменьшение импеданса динамика с 8 до 4 означает, что мы можем удвоить мощность при том же выходном напряжении.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *