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3.4 Réglages d'enregistrement des données
Théorie de mesure de révolution
Le décompte des impulsions est mesuré en utilisant l'intervalle d'échantillonnage interne de
10 ms de l'enregistreur.
0 10 ms 20 ms
0
P1
Pulse Count
Le régime (r) par seconde pendant le temps t [s] est obtenu en divisant le nombre d'impulsions
entre (t-1) et t [s] par le nombre d'impulsions par révolution.
Décompte d'impulsions à t
r [r/s] =
(r/s : tours par seconde)
Exemple : Impulsions par révolution = 4
Lorsque le nombre d'impulsions décomptées en une seconde est P
et que le nombre d'impulsions décomptées en deux secondes est P
alors le régime (r/s) à t=2 s (r
−
2000
1000
r
=
t=2
4
Exception : Lorsque le temps t
Pour obtenir le régime, le décompte d'impulsions pour une seconde est utilisé, mais dans le
cas d'un décompte d'impulsions à (t -1)
d'impulsions entre (t -0,01)
Résultat, les mesures de révolution lorsque t est inférieur à une seconde sont dispersées.
Décompte d'impulsions à t
r [r/s] =
Utilisez la fonction de graduation pour afficher les décomptes
d'impulsion intégrés comme les unités physiques correspondantes (tel
que Wh ou VA) du paramètre de mesure (p. 71).
3.4 Réglages d'enregistrement des données
Avant la mesure, sélectionnez l'enregistrement automatique des données sur carte
CF ou sur clé USB pendant la mesure, ou l'enregistrement manuel immédiat (en
appuyant simplement sur SAVE).
Voir Enregistrement automatique (p. 129) et Enregistrement immédiat (p. 132) pour
connaître les procédures de réglage.
1 s
2 s
P2
P100
P200
moins décompte d'impulsions à (t -1)
s
Impulsions par révolution
) peut être obtenu.
t=2
= 250 [r/s]
est inférieur à une seconde
s
(toutes les secondes), c'est 100 fois le décompte
s
et t
qui est utilisé.
s
s
moins décompte d'impulsions à (t -0,01)
s
Impulsions par révolution
s
= 1000 c,
100
= 2000 c,
200
s
x 100