
Jännitteenanalysaattori
Älykäs mittauspää, jopa 6 kV, erittäin tarkkaan iskujännitteen ja osapurkausten mittaukseen
VoltageAnalyzer-laitetta käytetään pulssijännitesignaalien mittaamiseen suoraan sähkömoottorin käämistä. Taajuusvaste kattaa alueen tasavirrasta erittäin korkeisiin pulssitaajuuksiin MHz-alueella. Näin ollen VoltageAnalyzer sopii erinomaisesti erittäin tarkkoihin pulssijännite- ja osapurkausmittauksiin.
VoltageAnalyzer mittaa jännitteitä ja jännitepiikkejä suoraan niiden syntymispaikalla. Tämä voi olla esimerkiksi sähkömoottorin kytkentälevyllä tai suoraan käämitysten liitäntöissä.
Yli 25 vuoden kehitystyön ja jatkuvan optimoinnin tuloksena MTC2- ja MTC3-testauslaitteidemme yhdistelmä VoltageAnalyzerin kanssa tarjoaa huippuluokan iskujännitetestaustekniikkaa.
Tärkeimmät tiedot:
- Tarkka iskujännitteen mittaus suoraan käämistä
- Testilinjaan kohdistuvan jännitteen vaikutuksen poistaminen
- TE-jännitteiden tarkka mittaus – PDIV, RPDIV, PDEV, RPDEV
- Ihanteellinen standardin DIN EN 60034-18-41:2021 mukaisiin mittauksiin
1 Tuotevariantti
Näytä kaikki 1 tuotevaihtoehtoTarkka jännitteen mittaus käämien liittimissä
VoltageAnalyzer-laitteella voidaan mitata kaikenlaisia suurjännitteitä. Taajuusalue kattaa tasavirran (DC) aina erittäin korkeisiin pulssitaajuuksiin MHz-alueella, minkä vuoksi laite sopii erinomaisesti suurjännite-, iskujännite- ja osapurkausmittauksiin.
Aktiivisella mittauspäällä jännitteitä ja jännitepiikkejä mitataan siellä, missä ne esiintyvät, esimerkiksi sähkömoottorissa suoraan moottorin liitäntälevystä. Nämä jännitepiikit voivat johtua taajuusmuuttajasta. Jännitepiikkitestissä piikit voivat johtua syöttöjohdon ylijännitteistä.
Jännitteen mittaus iskujännitteen ja osapurkauksen yhteydessä
Voi tapahtua, että iskujännitetestauslaitteen sisällä mitattu jännite ei vastaa tarkalleen testikohteen jännitettä. Tämä johtuu siitä, että mittausjohtimissa väistämättömät johtojen induktanssit ja kapasitanssit voivat muuttaa iskusignaalin jännitteen kulkua matkalla testikohteeseen. Mitä jyrkemmin iskupulssi nousee, sitä selvempi tämä ero on.
Jotta esimerkiksi osapurkausmittauksessa voitaisiin mitata tarkasti moottorin liitäntälevyyn tosiasiallisesti kohdistuva osapurkausjännite, mittaus on suoritettava aktiivisella anturipäällä suoraan liitäntälevyltä.
VoltageAnalyzer on kehitetty juuri tätä tarkoitusta varten: jännitteen mittaus suoritetaan aina niiden vaiheiden välillä, joiden välillä myös iskujännitetesti tehdään.
Jotta kolmivaihemoottoria voidaan testata nopeasti ja ilman aikaa vievää liittimien vaihtamista, VoltageAnalyzerissa on kolme mittausliitintä. Nämä liitetään mahdollisimman lyhyillä mittausjohdoilla suoraan testattavan kohteen liittimiin U, V ja W. Mittauspisteen vaihto kolmen mittausliittimen välillä tapahtuu VoltageAnalyzerissa täysin automaattisesti ja synkronoidusti iskujännitetestin kanssa.
Viestintä testauslaitteen kanssa
VoltageAnalyzer-laitteessa on tietoliikenneyhteys iskujännitetestauslaitteeseen. Tämän yhteyden kautta laitetta ohjataan etäohjauksella ja mittausarvot siirretään iskujännitetestauslaitteeseen. Iskujännitetestin aikana VoltageAnalyzer-laite kytkeytyy automaattisesti niihin liitäntöihin, joiden välillä testiä parhaillaan suoritetaan. Etäohjaus tapahtuu iskujännitetestauslaitteen kautta.
Mittausarvot
Aktiivinen mittauspää mittaa seuraavat jännitteet automaattisesti:
- Huippuarvo: suurin amplitudi
- Huippuarvo: suurin jännite positiivisen ja negatiivisen amplitudin huippuarvojen välillä
- Nousuaika ns:nä

Jännitepiikit taajuusmuuttajan käytön aikana
Taajuusmuuttajan ulostulossa kytkentäreunat ovat vielä hyvin lähellä optimaalista suorakulmion muotoa. Kuvassa näkyvät jännitepulssit kahden vaiheen välillä muuttajan ulostuloliittimissä. Jännitepulssit, pulssinleveysmodulaatio sekä siniaallon negatiivinen ja positiivinen puoliaalto erottuvat selvästi.
Jännitetaso määräytyy taajuusmuuttajan vaihtovirtajännitteen perusteella. Koska jokainen taajuusmuuttaja tasasuuntaa tulojännitteen ensin, jokaisessa muuttajassa on kondensaattoreista koostuva tasavirran väliaukio, joka on ladattu tulojännitteeseen x √2. 230 V AC:n tapauksessa tuloksena on 320 V DC ja 400 V AC:n tapauksessa noin 560 V DC. Kuvassa näkyy 315 V DC:n taso, joka vastaa hyvin 230 V AC:n syöttöjännitettä.

Sähkömoottori on kytketty taajuusmuuttajaan johtojen avulla.
Johdot eivät ole ihanteellisia sähköisiä komponentteja. Ne koostuvat vastuksista, johtojen induktansseista ja johtimien välisistä kytkentäkondensaattoreista. Tämän vuoksi taajuusmuuttajan ulostulossa vielä oleva ihanteellinen suorakulmainen pulssi vääristyy voimakkaasti matkalla sähkömoottoriin.

10 metrin pituinen johto
Suorakulmaisen impulssin nousevilla ja laskevilla rinteillä syntyy suuria jännitepiikkejä.

20 metrin pituinen johto
Tässä sähkömoottorin jännitehuiput ovat lähes kaksinkertaiset verrattuna taajuusmuuttajan ulostulon suorakulmaiseen jännitteeseen. Käytännössä voi esiintyä vieläkin korkeampia jännitehuippuja, jotka johtavat väistämättä sähkömoottorin rikkoutumiseen, jos eristys tai käämitys ei sovellu taajuusmuuttajan käyttöön.

Jännitepiikki yksityiskohtaisesti. On selvästi nähtävissä, että jännitepiikki on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin optimaalinen suorakulmainen pulssi.
Kaikki faktat yhdellä silmäyksellä
Määritä jännite testikohteessa erittäin tarkasti.

- Aktiivinen anturi, jossa on integroitu vaihde kolmen vaiheen välillä
- Potentiaalivapaa jännitteen mittaus
- Tarkka iskujännitteen mittaus suoraan käämistä
- Mittausjohdon jännitevaihteluiden poistaminen
- TE-jännitteiden tarkka mittaus – PDIV, RPDIV, PDEV, RPDEV
- Ihanteellinen standardin DIN EN 60034-18-41:2021 mukaisiin mittauksiin
- Mukaan lukien sykkeen nousuaikojen määrittäminen
- Taajuusmuuttajan aiheuttamien jännitepiikkien määrittäminen
Lataukset
Saksankieliset PDF-tiedostot

Tarvitsetko henkilökohtaista tuoteneuvontaa?
Tarjoamme mielellämme kattavaa tukea ja neuvontaa kaikkiin tuotteisiimme ja palveluihimme liittyen.
Soita meille tai lähetä sähköpostia!

