Leistungsanalysatoren der PXe-PA900-Serie
Die Leistungsanalysatoren der PXe-PA900-Serie von PX Electronics ermöglichen präzise Wechselstrommessungen an Verbrauchern (Prüflingen), die an SFC- und Wechselstromnetzteile angeschlossen sind. Die Geräte wurden für Entwicklungslabore, Produktionsprüfbereiche und den Außendienst entwickelt und unterstützen detaillierte Messungen von Spannung, Strom, Leistung, Oberschwingungen, Wirkungsgrad und Energieeffizienz in Einphasen-, Dreiphasen- und Mehrkanalsystemen.
Die PA9xx-Serie wird zusammen mit statischen Frequenzumrichtern, programmierbaren Wechselstromquellen, Wechselrichtern und elektrischen Lasten eingesetzt und unterstützt Ingenieure bei der Überprüfung der Ausgangsleistung, der Überwachung des Lastverhaltens und der Aufzeichnung zuverlässiger Testdaten während der Inbetriebnahme, der Wartungsprüfungen und der Produktvalidierung.
Technische Highlights für SFC-Tests und Leistungsanalyse:
Mehrkanal-Leistungsmessung
Konfigurierbar als Ein- oder Mehrkanalanalysator, mit ein bis vier Messkanälen je nach gewählter Konfiguration.
Geeignet für die Prüfung von statischen Frequenzumrichtern
Unterstützt SFC-Ausgangsprüfungen einschließlich Spannung, Strom, Frequenz, Leistung, Leistungsfaktor, Oberwellenverhalten und Lastreaktion während FAT, Inbetriebnahme oder Diagnose.
Optionen für modulare Kanalkarten
Es ist mit verschiedenen Kanalkartentypen erhältlich, sodass der Analysator an die Testanforderungen angepasst werden kann, anstatt eine feste Konfiguration zu erzwingen.
Prüfung der Input- und Outputeffizienz
Virtuelle Leistungsanalysatoren können für dreiphasige Messungen oder Eingangs-/Ausgangswirkungsgradtests konfiguriert werden und helfen Ingenieuren so, die Leistung von Umrichtern und Netzteilen zu beurteilen, ohne separate synchronisierte Messgeräte verwenden zu müssen.
Datenprotokollierung für Testnachweise
Die integrierte Datenprotokollierung ermöglicht die Aufzeichnung ausgewählter Messergebnisse auf USB-Speicher oder internem Speicher und unterstützt so Inbetriebnahmeprotokolle, Kundentestberichte und wiederholbare Validierungsverfahren.
Harmonische und Konformitätsoptionen
Optionale Oberwellen- und Konformitätsfunktionen sind verfügbar, einschließlich erweiterter Oberwellenkapazität und EN61000-Konformitätsberechnungen, sofern erforderlich.
Produktinformationen
Der Präzisions-Mehrkanal-Oberschwingungsleistungsanalysator PXe-PA900 ist für die detaillierte Messung von Wechselstromsystemen, einschließlich statischer Frequenzumrichter, programmierbarer Wechselstromquellen, Wechselrichter, Motorantriebe und angeschlossener elektrischer Lasten, konzipiert.
Bei Projekten mit statischen PX-Frequenzumrichtern kann der PA900 zur Überprüfung der Umrichterleistung unter realistischen Lastbedingungen eingesetzt werden. Er ermöglicht es Ingenieuren, Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Oberschwingungen und Lastverhalten während der Werksabnahmeprüfung, der Inbetriebnahme, der Service-Diagnostik und der Kundenabnahmeprüfung zu messen.
Ein einzelnes PA900-Mainframe kann mit bis zu vier Leistungsmesskanälen konfiguriert werden. Dadurch kann der Analysator für einphasige Messungen, dreiphasige Leistungsanalysen, Überprüfungen der Umrichterausgangsleistung oder den Vergleich der Eingangs-/Ausgangseffizienz eingesetzt werden. Virtuelle Leistungsanalysator-Gruppierungen ermöglichen die Anordnung von Kanälen für mehrphasige Messungen oder Effizienztests innerhalb eines einzigen Geräts.
Die verschiedenen Kanalkartenoptionen ermöglichen die Anpassung des Analysators an die jeweiligen Testanforderungen. Standard-Kanalkarten eignen sich für allgemeine Leistungsmessungen; hochpräzise Karten bieten eine geringere Messunsicherheit, und Breitbandkarten unterstützen anspruchsvollere Wellenformanalysen. Zu den aktuellen Eingangsoptionen gehören Dual-Shunt-, Hochstrom- und externe Stromwandlerkonfigurationen.
Für SFC-Tests ist der PA900 nützlich, wenn Ingenieure mehr als nur die grundlegenden Messwerte auf der Vorderseite überprüfen müssen. Er hilft, Wellenformverzerrungen, Oberwellenanteile, Phasenunsymmetrien, Leistungsfaktorprobleme, Einschaltströme und lastabhängiges Verhalten zu identifizieren, die allein anhand von Spannungs- und Frequenzwerten möglicherweise nicht erkennbar sind.
Der Analysator umfasst Diagnoseansichten für die Darstellung von Oberschwingungen, die Wellenformerfassung, die Zyklusansicht, die Vektordarstellung und die Analyse historischer Trends. Diese Werkzeuge unterstützen Ingenieure bei der Untersuchung des transienten Verhaltens, von Laständerungen und der Ausgangsqualität während der Prüfung von Umrichtern und Stromquellen.
Die integrierte Datenprotokollierung speichert ausgewählte Messwerte zur späteren Auswertung. Dies unterstützt Inbetriebnahmeprotokolle, interne Qualitätsdokumentationen, Kundenprüfberichte und wiederholbare Validierungsverfahren.
Zu den optionalen Funktionen und Zubehörteilen gehören eine erweiterte Oberwellenfähigkeit, Berechnungen zur Konformität mit EN61000, Rackmontage, ein Transportkoffer und eine ISO 17025-Kalibrierung mit Daten.
Zur Spezifizierung eines PXe-PA900 Leistungsanalysators werden normalerweise folgende Informationen benötigt.
Messanforderung
Bestätigen Sie, ob der Analysator für einphasige Prüfungen, dreiphasige Prüfungen, SFC-Ausgangsverifizierung, Eingangs-/Ausgangsmessung von Umrichtern, Oberwellenanalyse, Wirkungsgradprüfung oder allgemeine Wechselstromleistungsmessung verwendet wird.
Anzahl der Messkanäle
Wählen Sie die gewünschte Anzahl an Kanälen. PA900-Modelle sind mit einem bis vier Leistungsmesskanälen erhältlich.
Typische Modellanordnungen umfassen:
PXe-PA901-SD mit 1 Standard-Dualstromkanalkarte
PXe-PA902-SD mit 2 Standard-Dualstromkanalkarten
PXe-PA903-SD mit 3 Standard-Dualstromkanalkarten
PXe-PA904-SD mit 4 Standard-Dualstromkanalkarten
PXe-PA901-AD mit 1 hochpräziser Dual-Shunt-Kanalkarte
PXe-PA902-AD mit 2 hochpräzisen Dual-Shunt-Kanalkarten
PXe-PA903-AD mit 3 hochpräzisen Dual-Shunt-Kanalkarten
PXe-PA904-AD mit 4 hochpräzisen Dual-Shunt-Kanalkarten
Genauigkeits- und Bandbreitenanforderungen
Wählen Sie den Kanalkartentyp entsprechend der erforderlichen Messgenauigkeit. Je nach Anwendung stehen Standard-, hochpräzise und Breitband-Kanaloptionen zur Verfügung.
Strommessmethode
Bestätigen Sie den erwarteten Strombereich und die bevorzugte Messmethode. Zu den Optionen gehören Eingangskonfigurationen mit Doppelshunt, höheren Strömen und externem Stromwandler.
Harmonische und Konformitätsanforderungen
Prüfen Sie, ob eine erweiterte Oberwellenmessung erforderlich ist. Die optionale H500-Funktion ermöglicht eine erweiterte Oberwellenanalyse. Bei Bedarf stehen auch Berechnungsoptionen zur Einhaltung der EN 61000 zur Verfügung.
Daten- und Berichtsanforderungen
Prüfen Sie, ob die Anwendung Datenprotokollierung, Bildschirmaufnahmen, Prüfprotokolle von Kundenbeobachtern, Oberwellengrenzwerte, Inbetriebnahmenachweise oder Kalibrierungsdaten nach ISO 17025 erfordert.
Verfügbare Optionen und Zubehör:
-
- Erweiterte harmonische Messfähigkeit
- Berechnungsoption für die Konformität mit EN61000
- Universeller Lastnetzteil
- Hartschalenkoffer/Versandkoffer
- 19-Zoll-Rackmontagesatz
- ISO 17025 Kalibrierung mit Daten
- Konfigurationen externer Stromwandler
- Optionen für Breitband-Kanalkarten
- Hochstrom-Eingangsoptionen
Für SFC-Projekte kann PX Electronics Sie hinsichtlich der am besten geeigneten PA900-Konfiguration beraten, sobald die Nennleistung des Umrichters, die Ausgangsphasenanordnung, der Strompegel, die Anforderungen an die Oberwellenmessung und die erforderlichen Prüfnachweise bekannt sind.
PXe-PA900 TECHNISCHE DATEN
| Spannungseingangsspezifikationen | |||
| Kanaltyp | S- oder A-Kanal | W Kanal | |
| Angegebener Eingangsbereich | DC | 0 bis ±1000 V | 0 bis ±700 V |
| AC | 0.1 bis 1000 Vrms | 0.1 bis 700 Vrms | |
| Haupt | <1800 V. | <1800 V. | |
| Sicherer Eingangsbereich | 2500 Veff (<3000 Vpk) | 2000 Veff (<3000 Vpk) | |
| 2000 Veff (<3000 Vpk) | 1500 Veff (<3000 Vpk) | ||
| <5s | 1500 Veff (<2500 Vpk) | 1000 Veff (<2500 Vpk) | |
| Cont | 1000 Veff (<1800 Vpk) | 700 Veff (<1800 Vpk) | |
| Impedanz | 1.2 MΩ ± 1 % | 400 KΩ ± 1 % | |
| Spannungsgenauigkeitsspezifikationen | |||
| Der Spannungseingang verfügt über einen einzigen Dynamikbereich, der den gesamten angegebenen Eingangsbereich abdeckt. | |||
| Kanaltyp | S-Kanal | Ein Kanal | W Kanal |
| Auflösung | 0.001V | 0.1mV | 0.001V |
| Basisgenauigkeit | 0.1 % vom Messwert | 0.03 % vom Messwert | 0.1 % vom Messwert |
| Frequenzaddierer | 0.01–1 Hz: 0.05 % vom Messwert <10 kHz: (0.005 * F) % Messwert 10-40KHz: (0.05+(0.012*(F-10)))% rdg 40-100KHz: (0.41+(0.025*(F-40)))% rdg |
0.01–1 Hz: 0.1 % vom Messwert <40 kHz: (0.002 * F) % Messwert 40-100KHz: (0.08+(0.004*(F-40)))% rdg 100-1000KHz: (0.32+(0.013*(F-100)))% rdg |
|
| Bandbreite (-3dB) | > 700 kHz | > 2.5 MHz | |
| Etagenaddierer | DC: 0.002V Wechselstrom < 100 Hz: 0.003 V Wechselstrom > 100 Hz: 0.005 V |
DC: 0.001V Wechselstrom < 100 Hz: 0.002 V Wechselstrom > 100 Hz: 0.005 V |
DC: 0.003V Wechselstrom < 100 Hz: 0.004 V Wechselstrom > 100 Hz: 0.007 V |
| Selbsterhitzender Addierer | >0.0005 ppm Messwert pro Vrms2 | 0.0015 ppm Messwert pro Vrms2 | |
| Einzelharmonischenaddierer | <10 KHz: 0.01 % Grundfrequenz + 0.001 V <85 KHz: 0.05 % Grundfrequenz + 0.005 V |
<10 KHz: 0.005 % Grundfrequenz + 0.0005 V <85 KHz: 0.05 % Grundfrequenz + 0.005 V |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 0.0015 V <100 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 0.005 V <310 KHz: 0.08 % Grundfrequenz + 0.01 V |
| ΣHarmonischer Addierer | <10 KHz: 0.02 % Grundfrequenz + 0.002 V <85 KHz: 0.1 % Grundfrequenz + 0.01 V |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 0.001 V <85 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 0.01 V |
<10 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 0.003 V <100 KHz: 0.06 % Grundfrequenz + 0.007 V <310 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 0.015 V |
| CMRR | >1 uV pro V.Hz | 0.7 uV pro V.Hz | |
| Interkanalphase | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| Stromeingangsspezifikationen | |||||||
| Option | H-Option | D-Option | X-Option | ||||
| AUTO-Bereich | HI-Bereich | LO-Bereich | HI-Bereich | LO-Bereich | |||
| Angegebener Eingangsbereich | DC | 0 bis ±30A | 0 bis ±20A | 0 bis ±20A | 0 bis ±1A | 0 bis ±15 V | 0 bis ±0.5 V |
| <100Hz | 3 mA bis 30 Aeff | 10 uA bis 20 Arms | 2 mA bis 20 Aeff | 10 uA bis 1 Arms | 800 uV bis 15 Vrms | 20 uV bis 0.5 Vrms | |
| > 100Hz | 20 mA bis 30 Aeff | 150 uA bis 20 Arms | 15 mA bis 20 Aeff | 150 uA bis 1 Arms | 2 mV bis 15 Vrms | 80 uV bis 0.5 Vrms | |
| Haupt | <18 V. | <0.5 V. | |||||
| Sicherer Eingangsbereich | 200Arms (<300Apk) | 30Arms (<50Apk) | 150Arms (<250Apk) | 30Arms (<50Apk) | 200Arms (300Apk) | 20Arms (300Apk) | |
| 75Arms (<300Apk) | 20Arms (<50Apk) | 50Arms (<200Apk) | 20Arms (<50Apk) | 50 Veff (300 VSpitze) | 10 Veff (200 VSpitze) | ||
| <1s | 50Arms (<200Apk) | 20Arms (<50Apk) | 30Arms (<150Apk) | 5Arms (<25Apk) | 30 Veff (300 VSpitze) | 5 Veff (100 VSpitze) | |
| Cont | 30Arme | 20Arms (<50Apk) | 20Arms (<150Apk) | 2Arms (<5Apk) | 20 Veff (300 VSpitze) | 2 Veff (50 VSpitze) | |
| Ausschalten | Wie oben | Als LO-Bereich | Wie oben | Als HI-Bereich | |||
| Impedanz | <10 mΩ | Als HI/LO-Bereich | <20 mΩ | 0.57 Ω ± 10% | 20.5 KΩ ± 1 % | 10.25 KΩ ± 1 % | |
| H Option Strommessgenauigkeit Spezifikationen | |||
| Der Stromeingang der Option H verfügt über einen einzelnen Bereich, der den gesamten angegebenen Eingangsbereich abdeckt. | |||
| Kanaltyp | S-Kanal | Ein Kanal | W Kanal |
| Auflösung | 100uA | 10uA | 100uA |
| Basisgenauigkeit | 0.1 % vom Messwert | 0.03 % vom Messwert | 0.1 % vom Messwert |
| Frequenzaddierer | 0.01–1 Hz: 0.05 % vom Messwert <10 kHz: (0.003 * F) % Messwert 10‐40KHz: (0.03+(0.007*(F‐10)))% rdg 40-100KHz: (0.24+(0.02*(F‐40)))% rdg |
0.01–1 Hz: 0.1 % vom Messwert <40 kHz: (0.0015 * F) % Messwert 40‐100KHz: (0.06+(0.003*(F-40)))% rdg 100‐1000KHz: (0.24+(0.012*(F‐100)))% rdg |
|
| Bandbreite (-3dB) | > 1.25 MHz | > 5 MHz | |
| Etagenaddierer | Gleichstrom: 200 uA Wechselstrom < 100 Hz: 800 uA Wechselstrom > 100 Hz: 3 mA |
Gleichstrom: 100 uA Wechselstrom < 100 Hz: 500 uA Wechselstrom > 100 Hz: 2 mA |
Gleichstrom: 300 uA Wechselstrom < 100 Hz: 1 mA Wechselstrom > 100 Hz: 4 mA |
| Selbsterhitzender Addierer | 1.5 ppm Messwert pro Arm2 | ||
| Einzelharmonischenaddierer | <10 KHz: 0.01 % Grundfrequenz + 100 uA <85 KHz: 0.05 % Grundfrequenz + 5 mA |
<10 KHz: 0.005 % Grundfrequenz + 80 uA <85 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 5 mA |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 150 uA <100 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 5 mA <310 KHz: 0.08 % Grundfrequenz + 5 mA |
| ΣHarmonischer Addierer | <10 KHz: 0.02 % Grundfrequenz + 200 uA <85 KHz: 0.1 % Grundfrequenz + 7 mA |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 150 uA <85 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 7 mA |
<10 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 300 uA <100 KHz: 0.06 % Grundfrequenz + 7 mA <310 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 10 mA |
| CMRR | 500pA pro V.Hz | ||
| V:A-Phase | (0.01° + 0.015°*F) | (0.01° + 0.007°*F) | |
| Interkanalphase | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| D Option HI Bereich Strommessgenauigkeit Spezifikationen | |||
| Der Stromeingang der Option D verfügt über zwei Bereiche; dieser Abschnitt behandelt den HI-Bereich, der den gesamten angegebenen HI-Eingangsbereich abdeckt. | |||
| Kanaltyp | S-Kanal | Ein Kanal | W Kanal |
| Auflösung | 100uA | 10uA | 100uA |
| Basisgenauigkeit | 0.1 % vom Messwert | 0.03 % vom Messwert | 0.1 % vom Messwert |
| Frequenzaddierer | 0.01 – 1 Hz: 0.05 % vom Messwert <10 kHz: (0.003 * F) %rdg 10‐40KHz: (0.03+(0.007*(F-10)))%rdg 40-100KHz: (0.24+(0.02*(F‐40)))%rdg |
0.01 – 1 Hz: 0.1 % vom Messwert <40 kHz: (0.0015 * F) %rdg 40‐100KHz: (0.06+(0.003*(F‐40)))%rdg 100‐1000KHz: (0.24+(0.012*(F‐100)))%rdg |
|
| Bandbreite (-3dB) | > 1.25 MHz | > 5 MHz | |
| Etagenaddierer | Gleichstrom: 200 uA Wechselstrom < 100 Hz: 500 uA Wechselstrom > 100 Hz: 2 mA |
Gleichstrom: 100 uA Wechselstrom < 100 Hz: 300 uA Wechselstrom > 100 Hz: 1.5 mA |
Gleichstrom: 300 uA Wechselstrom < 100 Hz: 700 uA Wechselstrom > 100 Hz: 3 mA |
| Selbsterhitzender Addierer | 2 ppm Messwert pro Arm2 | ||
| Einzelharmonischenaddierer | <10 KHz: 0.01 % Grundfrequenz + 70 uA <85 KHz: 0.05 % Grundfrequenz + 3.5 mA |
<10 KHz: 0.005 % Grundfrequenz + 50 uA <85 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 3.5 mA |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 100 uA <100 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 3.5 mA <310 KHz: 0.08 % Grundfrequenz + 4 mA |
| ΣHarmonischer Addierer | <10 KHz: 0.02 % Grundfrequenz + 150 uA <85 KHz: 0.1 % Grundfrequenz + 5 mA |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 120 uA <85 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 5 mA |
<10 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 200 uA <100 KHz: 0.06 % Grundfrequenz + 5 mA <310 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 7 mA |
| CMRR | 400pA pro V.Hz | ||
| V:A-Phase | (0.01° + 0.015°*F) | (0.01° + 0.007°*F) | |
| Interkanalphase | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| D Option LO Bereich Strommessgenauigkeit Spezifikationen | |||
| Der Stromeingang der Option D verfügt über zwei Bereiche; dieser Abschnitt behandelt den LO-Bereich, der den gesamten angegebenen LO-Eingangsbereich abdeckt. | |||
| Kanaltyp | S-Kanal | Ein Kanal | W Kanal |
| Auflösung | 1uA | 0.1uA | 1uA |
| Basisgenauigkeit | 0.1 % vom Messwert | 0.03 % vom Messwert | 0.1 % vom Messwert |
| Frequenzaddierer | 0.01–1 Hz: 0.05 % vom Messwert <10 kHz: (0.003 * F) % Messwert 10‐40KHz: (0.03+(0.007*(F-10)))% rdg 40-100KHz: (0.24+(0.02*(F‐40)))% rdg |
0.01–1 Hz: 0.1 % vom Messwert <40 kHz: (0.0015 * F) % Messwert 40‐100KHz: (0.06+(0.003*(F‐40)))% rdg 100‐1000KHz: (0.24+(0.012*(F-100)))% rdg |
|
| Bandbreite (-3dB) | > 1.25 MHz | > 6 MHz | |
| Etagenaddierer | Gleichstrom: 2 uA Wechselstrom < 100 Hz: 3 uA Wechselstrom > 100 Hz: 10 uA |
Gleichstrom: 1 uA Wechselstrom < 100 Hz: 1.5 uA Wechselstrom > 100 Hz: 8 uA |
Gleichstrom: 3 uA Wechselstrom < 100 Hz: 4 uA Wechselstrom > 100 Hz: 15 uA |
| Einzelharmonischenaddierer | <10 KHz: 0.01 % Grundfrequenz + 0.4 uA <85 KHz: 0.05 % Grundfrequenz + 20 uA |
<10 KHz: 0.005 % Grundfrequenz + 0.3 uA <85 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 20 uA |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 0.5 uA <100 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 20 uA <310 KHz: 0.08 % Grundfrequenz + 30 uA |
| ΣHarmonischer Addierer | <10 KHz: 0.02 % Grundfrequenz + 1 uA <85 KHz: 0.1 % Grundfrequenz + 30 uA |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 0.7 uA <85 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 30 uA |
<10 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 1 uA <100 KHz: 0.06 % Grundfrequenz + 30 uA <310 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 40 uA |
| CMRR | 20pA pro V.Hz | ||
| V:A-Phase | (0.01° + 0.015°*F) | (0.01° + 0.007°*F) | |
| Interkanalphase | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| X Option HI-Bereich Strommessgenauigkeit Spezifikationen | |||
| Der X-Optionsstromeingang hat zwei Bereiche; dieser Abschnitt behandelt den HI-Bereich, der den gesamten angegebenen HI-Eingangsbereich abdeckt. | |||
| Kanaltyp | S-Kanal | Ein Kanal | W Kanal |
| Auflösung | 1uV | 0.1uV | 1uV |
| Basisgenauigkeit | 0.1 % vom Messwert | 0.03 % vom Messwert | 0.1 % vom Messwert |
| Frequenzaddierer | 0.01–1 Hz: 0.05 % vom Messwert <10 kHz: (0.003 * F) % Messwert 10‐40KHz: (0.03+(0.007*(F‐10)))% rdg 40-100KHz: (0.24+(0.02*(F‐40)))% rdg |
0.01–1 Hz: 0.1 % vom Messwert <40 kHz: (0.0015 * F) % Messwert 40‐100KHz: (0.068+(0.004*(F-40)))% rdg 100‐1000KHz: (0.308+(0.015*(F‐100)))% rdg |
|
| Bandbreite (-3dB) | > 1.25 MHz | > 3 MHz | |
| Etagenaddierer | Gleichstrom: 2 uV Wechselstrom < 100 Hz: 2 uV Wechselstrom > 100 Hz: 8 uV |
Gleichstrom: 1 uV Wechselstrom < 100 Hz: 1.5 uV Wechselstrom > 100 Hz: 5 uV |
Gleichstrom: 2 uV Wechselstrom < 100 Hz: 3 uV Wechselstrom > 100 Hz: 10 uV |
| Einzelharmonischenaddierer | <10 KHz: 0.01 % Grundfrequenz + 0.3 uV <85 KHz: 0.05 % Grundfrequenz + 10 uV |
<10 KHz: 0.005 % Grundfrequenz + 0.1 uV <85 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 10 uV |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 0.3 uV <100 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 10 uV <310 KHz: 0.08 % Grundfrequenz + 15 uV |
| ΣHarmonischer Addierer | <10 KHz: 0.02 % Grundfrequenz + 0.5 uV <85 KHz: 0.1 % Grundfrequenz + 15 uV |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 0.3 uV <85 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 15 uV |
<10 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 0.5 uV <100 KHz: 0.06 % Grundfrequenz + 15 uV <310 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 20 uV |
| CMRR | 1 nV pro V.Hz | ||
| V:A-Phase | (0.01° + 0.015°*F) | (0.01° + 0.007°*F) | |
| Interkanalphase | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| X Option LO Bereich Strommessgenauigkeit Spezifikationen | |||
| Der Stromeingang der Option X verfügt über zwei Bereiche; dieser Abschnitt behandelt den LO-Bereich, der den gesamten angegebenen LO-Eingangsbereich abdeckt. | |||
| Kanaltyp | S-Kanal | Ein Kanal | W Kanal |
| Auflösung | 1uV | 0.1uV | 1uV |
| Basisgenauigkeit | 0.1 % vom Messwert | 0.03 % vom Messwert | 0.1 % vom Messwert |
| Frequenzaddierer | 0.01–1 Hz: 0.05 % vom Messwert <10 kHz: (0.003 * F) % Messwert 10‐40KHz: (0.03+(0.007*(F‐10)))% rdg 40-100KHz: (0.24+(0.02*(F‐40)))% rdg |
0.01–1 Hz: 0.1 % vom Messwert <40 kHz: (0.0015 * F) % Messwert 40‐100KHz: (0.068+(0.004*(F‐40)))% rdg 100‐1000KHz: (0.308+(0.015*(F‐100)))% rdg |
|
| Bandbreite (-3dB) | > 1.25 MHz | > 3 MHz | |
| Etagenaddierer | Gleichstrom: 2 uV Wechselstrom < 100 Hz: 2 uV Wechselstrom > 100 Hz: 8 uV |
Gleichstrom: 1 uV Wechselstrom < 100 Hz: 1.5 uV Wechselstrom > 100 Hz: 5 uV |
Gleichstrom: 2 uV Wechselstrom < 100 Hz: 3 uV Wechselstrom > 100 Hz: 10 uV |
| Einzelharmonischenaddierer | <10 KHz: 0.01 % Grundfrequenz + 0.3 uV <85 KHz: 0.05 % Grundfrequenz + 10 uV |
<10 KHz: 0.005 % Grundfrequenz + 0.1 uV <85 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 10 uV |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 0.3 uV <100 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 10 uV <310 KHz: 0.08 % Grundfrequenz + 15 uV |
| ΣHarmonischer Addierer | <10 KHz: 0.02 % Grundfrequenz + 0.5 uV <85 KHz: 0.1 % Grundfrequenz + 15 uV |
<10 KHz: 0.015 % Grundfrequenz + 0.3 uV <85 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 15 uV |
<10 KHz: 0.03 % Grundfrequenz + 0.5 uV <100 KHz: 0.06 % Grundfrequenz + 15 uV <310 KHz: 0.15 % Grundfrequenz + 20 uV |
| CMRR | 1 nV pro V.Hz | ||
| V:A-Phase | (0.01° + 0.015°*F) | (0.01° + 0.007°*F) | |
| Interkanalphase | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| Spezifikationen für die Messgenauigkeit von Watt, VAR und VA | |||
| Grundphasenaddierer (nur für W oder VAR, typischerweise vernachlässigbar bei aktiver Last, da der Leistungsfaktor durch Verzerrungen und nicht durch Phasenverschiebung reduziert wird). K ist 0.3 für Watt, harmonische VAR und harmonische VA, ansonsten 1.0. | |||
| Kanaltyp | S-Kanal | Ein Kanal | W Kanal |
| Basisgenauigkeit | 0.17 % vom Messwert | 0.05 % vom Messwert | 0.17 % vom Messwert |
| Frequenzaddierer | Frequenzaddierer für Spannung und Strom hinzufügen | ||
| Etagenaddierer | DC: Vdc*(DC-Strom-Bodenaddierer) + Adc*(DC-Spannungs-Bodenaddierer) + (DC-Spannungs-Bodenaddierer)*(DC-Strom-Bodenaddierer) AC: Vac*K*(AC-Strom-Bodenaddierer) + Aac*K*(AC-Spannungs-Bodenaddierer) |
||
| Grundphasenaddierer | Watt: VAfund*(PFfund – cos(cos-1(PFfund) + V:A-Phase für Stromeingang)) VAR: VAfund*((1-PFfund) – cos(cos-1(1-PFfund) + V:A Phase für aktuellen Eingang)) |
||
| Selbsterhitzender Addierer | Fügen Sie selbsterwärmende Bauteile für Spannung und Stromstärke hinzu. | ||
| Einzelharmonischenaddierer | Hinzufügen einzelner Harmonischer-Addierer für Spannung und Strom | ||
| ΣHarmonischer Addierer | Hinzufügen von ΣHarmonischen Addierern für Spannung und Strom | ||
Ein Leistungsanalysator ist ein Messgerät, das das Verhalten elektrischer Leistung detaillierter erfasst als ein Standardmessgerät. Je nach Modell und Konfiguration kann er Spannung, Stromstärke, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Oberschwingungen und Energieverbrauch messen.
Das PXe-PA900 misst wichtige Wechselstromparameter wie Spannung, Stromstärke, Leistung (Watt), Scheinleistung (VA), Blindleistung (VAR), Leistungsfaktor, Frequenz, Oberschwingungen und Energie. Es kann zudem für Wellenform-, Vektor-, Zyklus- und Verlaufsdarstellung konfiguriert werden und liefert Ingenieuren somit mehr Informationen als ein herkömmliches Leistungsmessgerät.
Ein Leistungsmesser dient üblicherweise für einfache Messungen wie Leistung (Watt), Spannung, Stromstärke und Energieverbrauch. Ein Leistungsanalysator bietet umfassendere Mess- und Diagnosemöglichkeiten, darunter Oberwellenanalyse, Phasenbeziehungen, Wellenformerfassung, Leistungsfaktoranalyse und Mehrkanal-Wirkungsgradmessung.
Ja. Das PXe-PA900 kann zur Prüfung statischer Frequenzumrichter eingesetzt werden, indem Ausgangsspannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Oberschwingungen und Lastverhalten gemessen werden. Dies ist hilfreich bei Werksabnahmetests, Inbetriebnahmen, Fehleranalysen und Kundenbefragungen.
Die Frontplatte eines statischen Frequenzumrichters eignet sich zwar für Funktionsprüfungen, liefert aber nicht die gleiche Messgenauigkeit wie ein dedizierter Leistungsanalysator. Mit dem PA900 können Ingenieure Wellenformqualität, Oberwellengehalt, Einschaltstrom, Phasenunsymmetrie, Leistungsfaktor und lastabhängiges Verhalten genauer untersuchen.
Das hängt von der Ausgangskonfiguration und dem Testziel ab. Ein einphasiger Ausgang benötigt unter Umständen nur einen Kanal. Ein dreiphasiges System erfordert typischerweise mehrere Kanäle, insbesondere bei der Beurteilung der Gesamtleistung, der Phasenunsymmetrie, des Phasenverhaltens oder des Wirkungsgrads von Ein- und Ausgang. Der PA900 kann mit bis zu vier Leistungsmesskanälen konfiguriert werden.
Ja, mit der korrekten Kanalkonfiguration. Ingenieure können mehrere Kanäle nutzen, um die Eingangs- und Ausgangsleistung des Umrichters zu vergleichen. Dies ist hilfreich, um Wirkungsgrad, Verluste und lastabhängiges Verhalten in statischen Frequenzumrichtern, programmierbaren Wechselstromquellen und Wechselrichtersystemen zu überprüfen.
Ja. Das PXe-PA900 unterstützt die Oberwellenanalyse und kann bei Bedarf mit erweiterter Oberwellenfunktionalität ausgestattet werden. Dies ist nützlich für die Prüfung von 400-Hz-Frequenzumrichtern, für die Überprüfung der Stromversorgung in Avioniksystemen und für Anwendungen, bei denen die Wellenformqualität überprüft oder dokumentiert werden muss.
Ja. Das PXe-PA900 verfügt über Mess- und Anzeigefunktionen, die Ingenieuren bei der Untersuchung von Einschaltströmen und transientem Verhalten helfen. Dies ist nützlich beim Testen von Transformatoren, Motoren, Gleichrichtereingängen, kapazitiven Netzteilen und anderen Lasten, die an einen statischen Frequenzumrichter angeschlossen sind.
Die Wahl des Eingangs hängt vom erwarteten Strompegel und der Messmethode ab. Direkte Shunt-Eingänge eignen sich für Präzisionsmessungen; Eingänge für höhere Ströme sind für größere Lasten geeignet; und Eingänge für externe Stromwandler sind sinnvoll, wenn Stromzangen, Stromwandler oder andere externe Sensoren verwendet werden. PX sollte den Strombereich und den Testaufbau bestätigen, bevor der Analysator ausgewählt wird.
Ja. Das PXe-PA900 kann ausgewählte Messwerte zur späteren Auswertung aufzeichnen. Dies unterstützt die FAT-Dokumentation, Inbetriebnahmeprotokolle, Kundenabnahmetests, Serviceberichte und interne Qualitätsaufzeichnungen.
Ja. Eine nach ISO 17025 akkreditierte Kalibrierung mit Messdaten ist optional verfügbar. Diese Option sollte gewählt werden, wenn rückführbare Messnachweise für die Kundenabnahme, Auditdokumentation oder formale Validierungsarbeiten benötigt werden.
PX sollte die Phasenanordnung des SFC-Ausgangs, die Spannung, den erwarteten Strom, die Lastart, die Anforderungen an den Wirkungsgrad (Eingang/Ausgang), die Notwendigkeit einer Oberwellenanalyse, die bevorzugte Strommessmethode und die Notwendigkeit von Messdatenaufzeichnung oder einer Kalibrierung nach ISO 17025 bestätigen. Bei 400-Hz-Systemen sollten außerdem der erforderliche Oberwellenbereich und etwaige Anforderungen an Luftfahrttests bestätigt werden.
