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Analizador de tensión

Sonda inteligente hasta 6 kV para mediciones de alta precisión de tensiones de choque y descargas parciales

El VoltageAnalyzer sirve para medir señales de tensión de choque directamente en el devanado del motor eléctrico. La respuesta en frecuenciaespacio el espacio CC hasta frecuencias de pulso muy altas enespacio . Por lo tanto, el VoltageAnalyzer es ideal para mediciones de alta precisión de tensión de choque y descargas parciales.

El VoltageAnalyzer mide tensiones y picos de tensión directamente donde se producen. Esto puede ser, por ejemplo, en motor eléctrico placa de bornes del motor directamente en las conexiones del devanado.

Basándonos en más de 25 años de desarrollo y optimización continua, la combinación de nuestros equipos de ensayo MTC2 y MTC3 con el VoltageAnalyzer ofrece la tecnología más avanzada en ensayos de sobretensión.

Datos clave:

  • Medición exacta de la tensión de choque directamente en el devanado
  • Eliminación de la influencia de la tensión en el cable de prueba
  • Medición exacta de las tensiones TE: PDIV, RPDIV, PDEV, RPDEV
  • Perfecto para mediciones conformes con la norma DIN EN 60034-18-41:2021.

1 Variantes del producto

Analizador de tensión

para la clase de equipos de ensayoMTC2
MTC3
puntos de controlU, V, W
disponibilidaden 15 días hábiles
número de pedido 403400
Mostrar todas las 1 variantes del producto

Medición exacta de la tensión en las conexiones del devanado

El VoltageAnalyzer permite medir altos voltajes de todo tipo. La respuesta en frecuenciaespacio el espacio CC hasta frecuencias de pulso muy altas enespacio , por lo que es ideal para mediciones de alto voltaje, voltaje de choque y descargas parciales.

Con el cabezal activo se miden las tensiones y los picos de tensión allí donde se producen, por ejemplo, en motor eléctrico en placa de bornes del motor. Estos picos de tensión pueden estar causados por un convertidor. En un Ensayo de impulso , los picos Ensayo de impulso estar causados por oscilaciones excesivas del cable de alimentación.

Medición de tensión en Ensayo de impulso descarga parcial

Puede ocurrir que el voltaje Probador de impulso internamente en Probador de impulso voltaje dispositivo bajo prueba exactamente con el voltaje dispositivo bajo prueba . Esto se debe a que las inductancias y capacidades inevitables en los cables de medición pueden dispositivo bajo prueba la curva de tensión de la señal de impulso en su camino hacia dispositivo bajo prueba . Cuanto más pronunciada pulso del impulso del pulso del impulso , más pronunciada será esta diferencia.

Para medición con precisión, por ejemplo, la tensión de inicio de descarga parcial placa de bornes del motor realmente a placa de bornes del motor durante una prueba de descarga parcial, es Placa de terminales una medición con la sonda activa directamente en Placa de terminales .

El VoltageAnalyzer se ha desarrollado precisamente para este fin: la medición de tensión se realiza entre las fases entre las que también Ensayo de impulso el Ensayo de impulso .

Para Probar un motor trifásico rápidamente y sin perder tiempo con reconexiones, el VoltageAnalyzer dispone de tres conexiones de medición. Estas se conectan directamente a los terminales U, V y W del objeto de prueba mediante cables de medición lo más cortos posible. La conmutación entre los tres terminales de medición se realiza de forma totalmente automática en el VoltageAnalyzer y de forma sincronizada con Ensayo de impulso.

Comunicación con el dispositivo de prueba

El VoltageAnalyzer dispone de una conexión de comunicación con Probador de impulso. A través de esta conexión se controla de forma remota y los valores medidos se Probador de impulso al Probador de impulso . Durante el Ensayo de impulso , el VoltageAnalyzer Ensayo de impulso automáticamente a las conexiones entre las que se está realizando la prueba. Este control remoto se realiza a través del Probador de impulso.

valores medidos

El cabezal activo mide automáticamente las siguientes tensiones:

  • Punta: amplitud máxima
  • Punta-punta: voltaje máximo voltaje la amplitud positiva y negativa más alta.
  • Tiempo de subida en ns

Picos de tensión durante el funcionamiento del convertidor de frecuencia

Ensalida los flancos de conmutación aúnsalida mucho a la forma rectangular óptima. La ilustración muestra los impulsos de tensión entre dos fases en los terminales de salida del convertidor. Se pueden reconocer claramente los impulsos de tensión, la modulación por ancho de pulso y las semiondas negativa y positiva de la sinusoide.

El nivel de tensión se deriva de la tensión de alimentación de CA del convertidor de frecuencia. Dado que cada convertidor de frecuencia rectifica primero la tensión de entrada, cada convertidor está equipado con un circuito intermedio de tensión continua compuesto por condensadores cargados a la tensión de entrada x √2. Para 230 V CA se obtiene un valor de 320 V CC y para 400 V CA un valor de aprox. 560 V CC. La ilustración muestra un nivel de 315 V CC, que coincide bien con la alimentación de 230 V CA.

El motor eléctrico conectado al convertidor de frecuencia mediante cables.

Los cables no son componentes eléctricos ideales. Están compuestos por resistencias, inductancias de cable y capacidades de acoplamiento entre los hilos. Esto distorsiona motor eléctrico el impulso rectangular ideal que aún está presente en salida convertidor de frecuencia en su camino hacia motor eléctrico .

Cable de 10 m de longitud

En los flancos ascendentes y descendentes del impulso rectangular se producen picos de tensión elevados.

Cable de 20 m de longitud

Aquí, los picos de tensión en motor eléctrico son motor eléctrico el doble de altos que la tensión rectangular en la salida del convertidor de frecuencia. En la práctica, pueden producirse picos de tensión aún más altos, lo que inevitablemente provocará la destrucción del motor eléctrico si el aislamiento o el bobinado no son adecuados para el convertidor de frecuencia.

Un pico de tensión en detalle. Se puede ver claramente que el pico de tensión es casi el doble de alto que el pulso rectangular óptimo.

Resumen de todos los datos

Determinar dispositivo bajo prueba voltaje dispositivo bajo prueba .

  • Sonda activa con cambio integrado cambio tres fases
  • Medición de tensión sin potencial
  • Medición exacta de la tensión de choque directamente en el devanado
  • Eliminación de la influencia de la tensión en el cable de medición
  • Medición exacta de las tensiones TE: PDIV, RPDIV, PDEV, RPDEV
  • Perfecto para mediciones conformes con la norma DIN EN 60034-18-41:2021.
  • Incluye la determinación de los tiempos de aumento del pulso.
  • Determinación de los picos de tensión provocados por los convertidores de frecuencia

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