offre immédiate

Demandez dès maintenant votre devis immédiat. Nous vous enverrons notre offre dans un délai de 1 à 24 heures.

« *» indique les champs obligatoires

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Protection des données*

Analyseur de tension

Sonde intelligente jusqu'à 6 kV pour une mesure très précise des tensions de choc et des décharges partielles

Le VoltageAnalyzer sert à mesurer les signaux de tension de choc directement au niveau du bobinage du moteur électrique. La réponse en fréquenceespace la espace courant continu à des fréquences d'impulsion très élevées dansespace . Le VoltageAnalyzer est donc idéal pour les mesures très précises de tension de choc et de décharge partielle.

Le VoltageAnalyzer mesure les tensions et les pics de tension directement là où ils se produisent. Cela peut être, par exemple, dans moteur électrique bornier du moteur directement au niveau des connexions des enroulements.

Fruit de plus de 25 ans de développement et d'optimisation continue, la combinaison de nos appareils de test MTC2 et MTC3 avec le VoltageAnalyzer offre une technologie de test de tension de choc à la pointe de la technologie.

Les faits marquants :

  • Mesure précise de la tension de choc directement sur l'enroulement
  • Élimination de l'influence des tensions sur le câble de test
  • Mesure précise des tensions TE – PDIV, RPDIV, PDEV, RPDEV
  • Parfait pour des mesures conformes à la norme DIN EN 60034-18-41:2021

1 Variantes du produit

Analyseur de tension

pour la classe d'appareils de contrôleMTC2
MTC3
points de contrôleU, V, W
disponibilitédans 15 jours ouvrables
numéro de commande 403400
Afficher toutes les 1 variantes du produit

Mesure précise de la tension aux bornes des enroulements

Le VoltageAnalyzer permet de mesurer tous types de tensions élevées. La réponse en fréquenceespace la espace courant continu à des fréquences d'impulsion très élevées dansespace , ce qui le rend idéal pour les mesures de haute tension, de tension de choc et de décharge partielle.

La sonde active permet de mesurer les tensions et les pics de tension là où ils se produisent, par exemple dans moteur électrique au niveau bornier du moteur. Ces pics de tension peuvent être causés par un convertisseur. Lors d'un test de surtension , les pics test de surtension être causés par des oscillations excessives du câble d'alimentation.

Mesure de tension lors d'test de surtension de décharge partielle

Il peut arriver que la Tension testeur de surtension en interne dans testeur de surtension Tension Appareil testé Tension exactement à la Tension Appareil testé . Cela s'explique par le fait que les inductances et capacités inévitables dans les câbles de mesure peuvent Appareil testé la courbe de tension du signal de choc sur son trajet vers Appareil testé . Plus impulsion de surtension rapidement, plus cette différence est prononcée.

Afin de mesure avec précision la tension de déclenchement des décharges partielles réellement bornier du moteur au bornier du moteur , par exemple lors d'un test de décharges partielles, il est borne de raccordement une mesure à l'aide d'une sonde active directement au niveau du borne de raccordement .

Le VoltageAnalyzer a été développé précisément dans ce but : la mesure de tension s'effectue entre les phases entre lesquelles test de surtension également test de surtension le test de surtension .

Afin Test un moteur triphasé rapidement et sans perte de temps due au recâblage, le VoltageAnalyzer dispose de trois bornes de mesure. Celles-ci sont reliées directement aux bornes U, V et W de l'objet à tester à l'aide de câbles de mesure aussi courts que possible. La commutation entre les trois bornes de mesure s'effectue de manière entièrement automatique et synchrone avec test de surtension dans le VoltageAnalyzer.

Communication avec l'appareil de contrôle

Le VoltageAnalyzer dispose d'une liaison de communication avec testeur de surtension. Cette liaison permet de le commander à distance et de testeur de surtension les valeurs mesurées au testeur de surtension . Pendant le test de surtension , le VoltageAnalyzer test de surtension automatiquement sur les connexions entre lesquelles le test est en cours. Cette commande à distance est assurée par le testeur de surtension.

valeurs mesurées

Les tensions suivantes sont mesurées automatiquement par la sonde active :

  • Pointe US: amplitude maximale
  • Pointe-pointe: Tension maximale Tension l'amplitude positive et négative la plus élevée
  • Temps de montée en ns

Pics de tension lors du fonctionnement du convertisseur de fréquence

Au niveau desortie les flancs de commutationsortie encore très proches de la forme rectangulaire optimale. L'illustration montre les impulsions de tension entre deux phases au niveau des bornes de sortie du convertisseur. Les impulsions de tension, la modulation de largeur d'impulsion ainsi que les demi-ondes négative et positive de la sinusoïde sont clairement visibles.

Le niveau de tension résulte de la tension d'alimentation CA du convertisseur de fréquence. Étant donné que chaque convertisseur de fréquence redresse d'abord la tension d'entrée, chaque convertisseur est équipé d'un circuit intermédiaire à tension continue composé de condensateurs chargés à la tension d'entrée x √2. Pour 230 V CA, on obtient une valeur de 320 V CC et pour 400 V CA, une valeur d'environ 560 V CC. La figure montre un niveau de 315 V CC, qui correspond bien à l'alimentation 230 V CA.

Le moteur électrique relié au convertisseur de fréquence par des câbles.

Les câbles ne sont pas des composants électriques idéaux. Ils sont constitués de résistances, d'inductances de ligne et de capacités de couplage entre les conducteurs. De ce fait, l'impulsion rectangulaire idéale qui est encore présente à sortie convertisseur de fréquence est moteur électrique déformée sur le trajet vers moteur électrique .

Câble de 10 m de longueur

Des pics de tension élevés apparaissent sur les flancs ascendants et descendants de l'impulsion rectangulaire.

Câble de 20 m de longueur

Ici, les pics de tension au niveau moteur électrique sont moteur électrique deux fois plus élevés que la tension rectangulaire à la sortie du convertisseur de fréquence. Dans la pratique, des pics de tension encore plus élevés peuvent se produire, ce qui entraîne inévitablement la destruction du moteur électrique si l'isolation / le bobinage n'est pas adapté au convertisseur de fréquence.

Une pointe de tension en détail. On voit clairement que la pointe de tension est presque deux fois plus élevée que l'impulsion rectangulaire optimale.

Tous les faits en bref

Déterminer Tension Appareil testé Tension Appareil testé .

  • Tête de mesure active avec commutation intégrée commutation trois phases
  • Mesure de tension sans potentiel
  • Mesure précise de la tension de choc directement sur l'enroulement
  • Élimination de l'influence des tensions sur le câble de mesure
  • Mesure précise des tensions TE – PDIV, RPDIV, PDEV, RPDEV
  • Parfait pour les mesures conformes à la norme DIN EN 60034-18-41:2021
  • Y compris détermination des temps d'augmentation du pouls
  • Détermination des pics de tension provoqués par les convertisseurs de fréquence

Téléchargements

Vous avez besoin d'un conseil personnalisé sur nos produits ?

fournir vous fournir volontiers une assistance et des conseils complets sur tous nos produits et services.
Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail !

  • S'abonner à SCHLEICH

    Notre newsletter gratuite, directement dans votre boîte mail.

  • Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

  • formulaire de contact

  • Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
  • Types de fichiers acceptés : pdf, jpg, jpeg, taille maximale du fichier : 10 Mo.
    • Il s'agit uniquement de fichiers non compressés. Fichiers JPG/JPEG et PDF autorisé.
    • La taille maximale des fichiers est de 10 Mo.