
Analizator napięcia
Inteligentna sonda do 6 kV do bardzo dokładnego pomiaru napięcia udarowego i wyładowań częściowych
Analizator napięcia służy do pomiaru sygnałów napięcia udarowego bezpośrednio na uzwojeniu silnika elektrycznego. Pasmo przenoszeniaprzestrzeń przestrzeń prądu stałego do bardzo wysokich częstotliwości impulsów wprzestrzeń . Dzięki temu analizator napięcia idealnie nadaje się do bardzo dokładnych pomiarów napięcia udarowego i wyładowań częściowych.
Analizator napięcia mierzy napięcia i skoki napięcia bezpośrednio w miejscu ich wystąpienia. Może to być np. silnik elektryczny Płyta zaciskowa silnika bezpośrednio na przyłączach uzwojenia.
W oparciu o ponad 25 lat rozwoju i ciągłej optymalizacji, połączenie naszych urządzeń testujących MTC2 i MTC3 z analizatorem napięcia VoltageAnalyzer zapewnia najnowocześniejszą technologię testowania napięcia udarowego.
Najważniejsze fakty:
- Dokładny pomiar napięcia udarowego bezpośrednio na uzwojeniu
- Eliminacja wpływu napięcia na przewód testowy
- Dokładny pomiar napięć TE – PDIV, RPDIV, PDEV, RPDEV
- Idealny do pomiarów zgodnych z normą DIN EN 60034-18-41:2021
1 Warianty produktu
Pokaż wszystkie 1 warianty produktuDokładny pomiar napięcia na zaciskach uzwojenia
Za pomocą analizatora napięcia można mierzyć wszelkiego rodzaju wysokie napięcia. Pasmo przenoszeniaprzestrzeń przestrzeń prądu stałego do bardzo wysokich częstotliwości impulsowych wprzestrzeń , dzięki czemu urządzenie idealnie nadaje się do pomiarów wysokiego napięcia, napięcia udarowego i wyładowań częściowych.
Za pomocą aktywnej sondy mierzy się napięcia i skoki napięcia w miejscu ich wystąpienia, np. w silnik elektryczny na Płyta zaciskowa silnika. Skoki napięcia mogą być spowodowane przez przetwornicę. W przypadku test udarowy skoki test udarowy być spowodowane przez przeregulowanie przewodu zasilającego.
Pomiar napięcia podczas Test Surge wyładowania częściowego
Może się zdarzyć, że napięcie Przyrząd Test Surge wewnętrznie w Przyrząd Test Surge napięcie urządzenie poddawane testowi dokładnie urządzenie poddawane testowi napięcie urządzenie poddawane testowi . Wynika to z faktu, że nieuniknione indukcyjności i pojemności przewodów pomiarowych mogą urządzenie poddawane testowi przebieg napięcia sygnału impulsowego w drodze do urządzenie poddawane testowi . Im bardziej stromy impuls Surge , tym wyraźniejsza jest ta różnica.
Aby np. podczas badania wyładowań częściowych dokładnie pomiar napięcie wyładowań częściowych faktycznie Płyta zaciskowa silnika na Płyta zaciskowa silnika , płytka zaciskowa jest wykonanie pomiar za pomocą aktywnej sondy bezpośrednio na płytka zaciskowa .
Właśnie w tym celu opracowano VoltageAnalyzer: pomiar napięcia odbywa się pomiędzy fazami, pomiędzy którymi test udarowy również test udarowy .
Aby Test szybkie Test silnika trójfazowego bez czasochłonnego przełączania zacisków, analizator napięcia posiada trzy złącza pomiarowe. Są one połączone możliwie najkrótszymi przewodami pomiarowymi bezpośrednio z zaciskami U, V i W testowanego obiektu. Przełączanie punktów pomiarowych między trzema złączami pomiarowymi odbywa się w analizatorze napięcia w sposób w pełni automatyczny i synchroniczny z test udarowy.
Komunikacja z urządzeniem kontrolnym
VoltageAnalyzer posiada połączenie komunikacyjne z Przyrząd Test Surge. Za pośrednictwem tego połączenia jest on zdalnie sterowany, a wartości pomiarowe są Przyrząd Test Surge do Przyrząd Test Surge . Podczas test udarowy VoltageAnalyzer automatycznie test udarowy na złącza, między którymi aktualnie przeprowadzana jest kontrola. To zdalne sterowanie odbywa się za pośrednictwem Przyrząd Test Surge.
wartości pomiarowe
Aktywna sonda mierzy automatycznie następujące napięcia:
- Szczyt: maksymalna amplituda
- Szczyt-szczyt: maksymalne napięcie najwyższą amplitudą dodatnią a ujemną
- Czas narastania w ns

Skoki napięcia podczas pracy przetwornicy częstotliwości
Nawyjście zbocza przełączaniawyjście nadal bardzo zbliżone do optymalnego kształtu prostokąta. Ilustracja przedstawia impulsy napięcia między dwiema fazami na zaciskach wyjściowych przetwornicy. Dobrze widoczne są impulsy napięcia, modulacja szerokości impulsu oraz ujemna i dodatnia połowa fali sinusoidalnej.
Poziom napięcia wynika z napięcia zasilania prądu przemiennego przetwornicy częstotliwości. Ponieważ każda przetwornica częstotliwości najpierw prostuje napięcie wejściowe, każda przetwornica jest wyposażona w obwód pośredni napięcia stałego składający się z kondensatorów, które są ładowane do napięcia wejściowego x √2. Dla 230 V AC otrzymujemy wartość 320 V DC, a dla 400 V AC wartość około 560 V DC. Ilustracja pokazuje poziom 315 V DC, który dobrze odpowiada zasilaniu 230 V AC.

silnik elektryczny połączony przewodami z przetwornicą częstotliwości.
Przewody nie są idealnymi elementami elektrycznymi. Składają się one z rezystancji, indukcyjności przewodów i pojemności sprzężenia między żyłami. W rezultacie idealny impuls prostokątny, który jest nadal obecny na wyjście , ulega silnik elektryczny zniekształceniu w drodze do silnik elektryczny .

Przewód o długości 10 m
Na rosnących i opadających zboczach impulsu prostokątnego powstają wysokie skoki napięcia.

Przewód o długości 20 m
W tym przypadku skoki napięcia na silnik elektryczny są silnik elektryczny dwukrotnie wyższe niż napięcie prostokątne na wyjściu przetwornicy częstotliwości. W praktyce mogą wystąpić jeszcze wyższe skoki napięcia, które w przypadku izolacji / uzwojenia nieodpowiedniego dla przetwornicy częstotliwości nieuchronnie prowadzą do zniszczenia silnika elektrycznego.

Szczegółowy opis skoku napięcia. Wyraźnie widać, że skok napięcia jest prawie dwukrotnie wyższy niż optymalny impuls prostokątny.
Przegląd wszystkich faktów
napięcie urządzenie poddawane testowi .

- Aktywna sonda z wbudowanym przełączenie trzema fazami
- Pomiar napięcia bezpotencjałowego
- Dokładny pomiar napięcia udarowego bezpośrednio na uzwojeniu
- Eliminacja wpływu napięcia na przewód pomiarowy
- Dokładny pomiar napięć TE – PDIV, RPDIV, PDEV, RPDEV
- Idealny do pomiarów zgodnych z normą DIN EN 60034-18-41:2021
- W tym pomiar czasu wzrostu tętna
- Określenie skoków napięcia spowodowanych przez przetwornice częstotliwości
Pliki do pobrania
Niemieckie pliki PDF

Potrzebujesz indywidualnej porady dotyczącej produktu?
Chętnie zapewnić Państwu kompleksowe wsparcie i doradztwo dotyczące wszystkich naszych produktów i usług.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy!

