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Analisador de Tensão

Sonda inteligente até 6 kV para medição de alta precisão de tensões de pico e descargas parciais

O VoltageAnalyzer destina-se à medição de sinais de tensão de pico diretamente no enrolamento do motor elétrico. A resposta em frequência abrange a gama desde corrente contínua até frequências de pulso muito elevadas na ordem dos MHz. Assim, o VoltageAnalyzer é ideal para medições de alta precisão de tensão de pico e descargas parciais.

O VoltageAnalyzer mede tensões e picos de tensão diretamente no local onde ocorrem. Isso pode ser, por exemplo, no motor elétrico, na placa de terminais do motor ou diretamente nas ligações do enrolamento.

Com base em mais de 25 anos de desenvolvimento e otimização contínua, a combinação dos nossos equipamentos de ensaio MTC2 e MTC3 com o VoltageAnalyzer oferece a mais avançada tecnologia de ensaio de tensão de choque.

Os pontos-chave:

  • Medição precisa da tensão de pico diretamente no enrolamento
  • Eliminação da influência da tensão na linha de teste
  • Medição exata das tensões de TE – PDIV, RPDIV, PDEV, RPDEV
  • Ideal para medições em conformidade com a norma DIN EN 60034-18-41:2021

1 Variante do produto

Analisador de Tensão

para a classe de equipamentos de ensaioMTC2
MTC3
Pontos a verificarU, V, W
Disponibilidadeem 15 dias úteis
Número de referência 403400
Mostrar todas as 1 variantes do produto

Medição precisa da tensão nos terminais do enrolamento

Com o VoltageAnalyzer, é possível medir tensões elevadas de todo o tipo. A resposta em frequência abrange a gama desde corrente contínua até frequências de impulsos muito elevadas na ordem dos MHz, sendo assim ideal para medições de tensão elevada, picos de tensão e descargas parciais.

Com a sonda ativa, as tensões e os picos de tensão são medidos no local onde ocorrem, por exemplo, no motor elétrico, diretamente na placa de terminais do motor. Estes picos de tensão podem ser causados por um conversor. Numa prova de tensão de choque, os picos podem ser causados por oscilações na linha de alimentação.

Medição da tensão em caso de picos de tensão e descargas parciais

Pode acontecer que a tensão medida internamente no aparelho de ensaio de tensão de choque não corresponda exatamente à tensão no objeto de ensaio. Isto deve-se ao facto de as indutâncias e capacitâncias inevitáveis nos cabos de medição, entre os cabos de medição, poderem alterar a curva de tensão do sinal de choque no percurso até ao objeto de ensaio. Quanto mais acentuada for a subida do impulso de choque, mais acentuada será esta diferença.

Para medir com precisão, por exemplo, a tensão de inserção de descargas parciais efetivamente aplicada na placa de terminais do motor durante um teste de descargas parciais, é necessário efetuar a medição através da sonda ativa diretamente na placa de terminais.

Foi precisamente para este fim que o VoltageAnalyzer foi desenvolvido: a medição da tensão é efetuada entre as fases, entre as quais também se realiza o ensaio de tensão de choque.

Para poder testar um motor trifásico de forma rápida e sem a necessidade de uma demorada troca de terminais, o VoltageAnalyzer dispõe, por isso, de três terminais de medição. Estes são ligados diretamente aos terminais U, V e W do objeto em teste através de cabos de medição tão curtos quanto possível. A comutação entre os três terminais de medição é efetuada no VoltageAnalyzer de forma totalmente automática e em sincronia com o teste de tensão de choque.

Comunicação com o aparelho de teste

O VoltageAnalyzer dispõe de uma ligação de comunicação com o aparelho de teste de tensão de choque. Através desta ligação, é controlado remotamente e os valores medidos são transmitidos para o aparelho de teste de tensão de choque. Durante o teste de tensão de choque, o VoltageAnalyzer muda automaticamente para as ligações entre as quais está a ser realizado o teste. Este controlo remoto é efetuado pelo aparelho de teste de tensão de choque.

Valores medidos

As seguintes tensões são medidas automaticamente pela sonda ativa:

  • Pico: amplitude máxima
  • Pico a pico: tensão máxima entre a amplitude positiva e a amplitude negativa mais elevadas
  • Tempo de subida em ns

Picos de tensão durante o funcionamento do variador de frequência

Na saída do conversor de frequência, as flancos de comutação ainda estão muito próximos da forma retangular ideal. A figura mostra os impulsos de tensão entre duas fases nos terminais de saída do conversor. Os impulsos de tensão, a modulação por largura de pulso, bem como as semiondas negativa e positiva da onda sinusoidal, são facilmente visíveis.

O nível de tensão resulta da tensão de alimentação CA do conversor de frequência. Uma vez que cada conversor de frequência retifica primeiro a tensão de entrada, cada conversor está equipado com um circuito intermédio de tensão contínua composto por condensadores, que são carregados com a tensão de entrada multiplicada por √2. Para 230 V CA, obtém-se um valor de 320 V CC e, para 400 V CA, um valor de aproximadamente 560 V CC. A figura mostra um nível de 315 V CC, que corresponde bem à alimentação de 230 V CA.

O motor elétrico está ligado ao variador de frequência através de cabos.

Os cabos não são componentes elétricos ideais. São constituídos por resistências, indutâncias de linha e capacitâncias de acoplamento entre os fios. Por isso, o impulso retangular ideal, que ainda está presente na saída do variador de frequência, fica fortemente distorcido no percurso até ao motor elétrico.

Cabo com 10 m de comprimento

Nas frentes ascendentes e descendentes do impulso retangular ocorrem picos de tensão elevados.

Cabo com 20 m de comprimento

Neste caso, os picos de tensão no motor elétrico são quase o dobro da tensão retangular na saída do variador de frequência. Na prática, podem ocorrer picos de tensão ainda mais elevados, que, se o isolamento ou o enrolamento não forem adequados para o variador de frequência, conduzem inevitavelmente à destruição do motor elétrico.

Um pico de tensão em detalhe. É claramente visível que o pico de tensão é quase o dobro da amplitude do impulso retangular ideal.

Resumo de todos os factos

Determinar com elevada precisão a tensão no objeto em teste.

  • Sonda ativa com comutação integrada entre três fases
  • Medição de tensão sem potencial
  • Medição precisa da tensão de pico diretamente no enrolamento
  • Eliminação da influência da tensão na linha de medição
  • Medição exata das tensões de TE – PDIV, RPDIV, PDEV, RPDEV
  • Ideal para medições em conformidade com a norma DIN EN 60034-18-41:2021
  • Incluindo a determinação dos tempos de subida do pulso
  • Determinação dos picos de tensão causados por variadores de frequência

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