PXe-LC-Serie AC-Hochstromkalibrator
PXe-110001.2LC
Die AC-Hochstromkalibratoren der PXe-LC-Serie von PX Electronics bieten einen programmierbaren Niederspannungs-Hochstrom-Wechselstromausgang für Stromeinspeisung, Kalibrierung, Verifizierung und Prüfung elektrischer Bauteile.
Die Serie ist mit 5-V- oder 10-V-Normspannungen und Ausgangsstromstärken bis zu 600 A AC erhältlich. Dadurch kann die Stromquelle sowohl anhand des erforderlichen Prüfstroms als auch der Impedanz des gesamten Prüfkreises ausgewählt werden.
Die Ausgangsfrequenz ist von 40 Hz bis 500 Hz programmierbar und unterstützt neben der Standardkalibrierung mit 50 Hz und 60 Hz auch Strommessungen mit 400 Hz und höheren Frequenzen. Die lineare Verstärkung liefert eine kontrollierte Sinusstromquelle für Anwendungen, bei denen Wellenformqualität und reproduzierbare Betriebsbedingungen wichtig sind.
Typische Anwendungsgebiete sind die Prüfung von Stromwandlern und Stromsensoren, die Überprüfung von Amperemetern, die Stromeinspeisung, die Shuntprüfung, die Überprüfung von Relais und Leistungsschaltern, die Prüfung von Leitern und Sammelschienen sowie die Laborentwicklung.
Technische Highlights für die Hochstromkalibrierung
Hoher Stromausgang bis zu 600 A Wechselstrom
Die PXe-LC-Serie ist in verschiedenen Stromstärken von 100 A bis 600 A AC erhältlich, sodass die Stromquelle an Strommessgeräte, Schutzeinrichtungen und niederohmige Testschaltungen angepasst werden kann.
5V- und 10V-Konformitätsspannungsoptionen
Wählen Sie die 5V- oder 10V-Konformität entsprechend dem erforderlichen Strom und der Gesamtimpedanz der Testschleife, einschließlich des zu prüfenden Geräts, der Anschlussleitungen, Klemmen und Referenzmessgeräte.
Programmierbare Frequenz von 40 bis 500 Hz
Unterstützt Kalibrierung und Verifizierung bei den Standardfrequenzen 50 Hz und 60 Hz sowie bei 400 Hz und weitergehenden Frequenzauswertungen bis zu 500 Hz.
Lineare Stromquelle mit geringer Verzerrung
Die lineare Verstärkung ermöglicht die kontrollierte Erzeugung von Sinuswellen ohne herkömmliche PWM-Ausgangsstufe. Die bestehende Konfiguration mit 1.2 kVA / 120 A weist einen publizierten Klirrfaktor (THD) von 0.8 % bei ohmscher Last auf.
Integrierte Messung und Fernsteuerung
Ausgewählte Konfigurationen bieten lokale elektrische Mess- und RS485 Modbus-Kommunikationsmöglichkeiten für Laborsysteme, automatisierte Kalibriereinrichtungen und Produktionsprüfstände.
Produktinformationen
PXe-LC-Serienkonfiguration
Die PXe-LC-Serie ist eine Familie linearer Wechselstromquellen, die für Testanwendungen mit niedriger Spannung und hohem Strom konzipiert wurden.
Es stehen zwei Familien mit Konformitätsspannungen zur Verfügung:
- 0–10V AC-konform, mit Stromstärken von 100A bis 300A
- 0–5V AC-konform, mit Stromstärken von 100A bis 600A
Die Prüfspannung ist die maximale Spannung, die zur Verfügung steht, um den programmierten Strom durch den gesamten Prüfkreis zu treiben. Dies umfasst das Prüfobjekt, Ausgangskabel, Klemmen, Steckverbinder und jegliche Referenzmessgeräte.
Die geeignete LC-Konfiguration hängt daher sowohl vom erforderlichen Strom als auch von der Gesamtimpedanz des Stromkreises ab.
0–10V-Konformitätsserie
Die 10V-Serie bietet zusätzliche Spannungskapazität für Testschaltungen, bei denen der Leitungswiderstand, die Anschlüsse oder das zu testende Gerät eine höhere Spannung erfordern, um den erforderlichen Strom zu erzeugen.
| Leistungsbewertung | Konformitätsspannung | Wechselstrombereich |
|---|---|---|
| 1kVA | 0–10 V Wechselstrom | 0-100A |
| 1.2kVA | 0–10 V Wechselstrom | 0-120A |
| 1.5kVA | 0–10 V Wechselstrom | 0-150A |
| 2kVA | 0–10 V Wechselstrom | 0-200A |
| 2.5kVA | 0–10 V Wechselstrom | 0-250A |
| 3kVA | 0–10 V Wechselstrom | 0-300A |
0–5V-Konformitätsserie
Die 5V-Serie ist für Testschaltungen mit sehr niedriger Impedanz vorgesehen, bei denen ein höherer Strom erforderlich ist, die benötigte Spannung über die gesamte Schleife jedoch unter 5 V bleibt.
| Leistungsbewertung | Konformitätsspannung | Wechselstrombereich |
|---|---|---|
| 500VA | 0–5 V Wechselstrom | 0-100A |
| 1kVA | 0–5 V Wechselstrom | 0-200A |
| 1.5kVA | 0–5 V Wechselstrom | 0-300A |
| 2kVA | 0–5 V Wechselstrom | 0-400A |
| 2.5kVA | 0–5 V Wechselstrom | 0-500A |
| 3kVA | 0–5 V Wechselstrom | 0-600A |
Verständnis der Compliance-Spannung
Die maximale Strombelastbarkeit kann nur dann erreicht werden, wenn die Gesamtimpedanz der Testschleife es ermöglicht, den programmierten Strom innerhalb der verfügbaren Konformitätsspannung zu realisieren.
Eine 600A / 5V-Konfiguration hat beispielsweise bis zu 5V zur Verfügung, um die kombinierte Impedanz folgender Komponenten zu überwinden:
- Das zu testende Gerät
- Ausgangskabel
- Endverschlüsse
- Kontakt Widerstand
- Aktuelle Referenzgeräte
- Alle weiteren Serienkomponenten
Leitungslänge, Leiterquerschnitt und Verbindungsqualität gewinnen daher bei höheren Stromstärken zunehmend an Bedeutung.
Wenn der Testschaltkreis bei dem erforderlichen Strom mehr als 5 V benötigt, sollte eine 10-V-Konfiguration oder eine andere Systemanordnung in Betracht gezogen werden.
Frequenzsteuerung
Die Ausgangsfrequenz ist von 40 Hz bis 500 Hz programmierbar und ermöglicht Stromeinspeisung und Kalibrierung bei:
- 50Hz
- 60Hz
- 400Hz
- Andere definierte Testfrequenzen innerhalb des verfügbaren Bereichs
Lineare Verstärkung
Der PXe-LC nutzt eine lineare Verstärkung anstelle einer herkömmlichen geschalteten PWM-Ausgangsstufe.
Für das bestehende 1.2 kVA / 120 A Modell gibt die veröffentlichte Spezifikation eine reine Sinuswellenausgabe mit 0.8 % THD bei ohmscher Last an.
Lokale Messung und Kommunikation
Die etablierte Konfiguration mit 1.2 kVA / 120 A bietet eine Anzeige auf der Vorderseite von:
- Stromspannung
- Aktuell
- Effektivstrom
- Frequenz
- Tuning
- Leistungsfaktor
Es beinhaltet außerdem RS485 Modbus für die Integration von Computer, SPS und automatisierten Testsystemen.
Die entsprechenden Mess- und Kommunikationsanforderungen für andere Nennleistungen sollten bei der Spezifizierung des Systems bestätigt werden.
Auswahl eines PXe-LC-Wechselstrom-Hochstromkalibrators
Die korrekte PXe-LC-Konfiguration sollte anhand des erforderlichen Stroms, der Compliance-Spannung, der Betriebsfrequenz und der vollständigen Testschleifenimpedanz ausgewählt werden.
Die aktuelle Bewertung allein reicht nicht aus, um das richtige System zu bestimmen.
PX benötigt normalerweise Folgendes:
- Maximal erforderlicher Wechselstrom
- Minimaler und maximaler Betriebsstrom
- Erforderliche Frequenz oder Frequenzbereich
- Erwartete Spannung, die am Prüfling anliegt
- Impedanz des Prüflings, sofern bekannt
- Länge der Testleitung
- Leiterquerschnitt der Prüfleitung
- Verbindungs- und Beendigungsmethode
- Zusätzlicher Serienwiderstand oder Impedanz
- Erforderliche Testdauer
- Kontinuierliche oder intermittierende Tätigkeit
- Lokaler oder Fernbetrieb
- RS485 / Modbus-Anforderungen
- Erforderliche Messfunktionen
- Anforderungen an Kalibrierung oder Rückverfolgbarkeit
- Installationsumgebung
- Auswahl der 5V- oder 10V-Konformität
Wählen Sie die Konformitätsspannungsfamilie entsprechend der Spannung, die erforderlich ist, um den programmierten Strom durch den gesamten Testkreislauf aufrechtzuerhalten.
5V-konforme Konfigurationen eignen sich für Stromkreise mit sehr niedriger Impedanz und bieten Nennströme bis zu 600A AC.
10V-Konformitätskonfigurationen bieten zusätzlichen Spannungsspielraum, wenn der Kabelwiderstand, die Anschlüsse oder das zu prüfende Gerät eine höhere Ansteuerspannung erfordern, mit Strombelastbarkeiten bis zu 300A AC.
Wenn die Impedanz der Testschleife unklar ist, kann PX die vorgeschlagenen Kabel, den Strom, das Prüfobjekt und die Betriebsart überprüfen, bevor die geeignete Konfiguration bestätigt wird.
Hochstrom-Ausgangsanschlüsse
Bei mehreren hundert Ampere bilden die Ausgangsleitungen und Anschlüsse einen wichtigen Bestandteil des Testsystems.
Kabelwiderstand und Anschlusswiderstand sollten so gering wie möglich gehalten werden. Die Ausgangsleiter sollten wie folgt ausgewählt werden:
- Maximaler Prüfstrom
- Testdauer und Tastverhältnis
- Zulässiger Temperaturanstieg
- Kabellänge
- Anforderungen an Flexibilität und Handhabung
- Verbindungsmethode
Die Anordnung der Testleitungen sollte daher bereits bei der Angebotsphase definiert und nicht als generisches Zubehör behandelt werden.
Kalibrierungsanwendungen
Soll das PXe-LC im Rahmen eines formalen Kalibriersystems eingesetzt werden, müssen die erforderliche Messunsicherheit, der Referenzstandard und die Rückführbarkeitsregelung separat definiert werden.
Die internen Anzeige- und Messfunktionen sind zwar nützlich zum Einstellen und Überwachen der Quelle, sollten aber nicht automatisch als rückführbare Referenzmessung für ein formales Kalibrierverfahren betrachtet werden.
Technische Spezifikation der PXe-LC-Serie;
Verfügbare Ausgabekonfigurationen:
| Leistungsbewertung | Konformitätsspannung | Maximaler Wechselstrom | Frequenzbereich |
|---|---|---|---|
| 500VA | 0–5 V Wechselstrom | 100A | 40–500 Hz |
| 1kVA | 0–5 V oder 0–10 V Wechselstrom | 200A bei 5V / 100A bei 10V | 40–500 Hz |
| 1.2kVA | 0–10 V Wechselstrom | 120A | 40–500 Hz |
| 1.5kVA | 0–5 V oder 0–10 V Wechselstrom | 300A bei 5V / 150A bei 10V | 40–500 Hz |
| 2kVA | 0–5 V oder 0–10 V Wechselstrom | 400A bei 5V / 200A bei 10V | 40–500 Hz |
| 2.5kVA | 0–5 V oder 0–10 V Wechselstrom | 500A bei 5V / 250A bei 10V | 40–500 Hz |
| 3kVA | 0–5 V oder 0–10 V Wechselstrom | 600A bei 5V / 300A bei 10V | 40–500 Hz |
Hinweis zur Seriennennleistung: Der erforderliche Strom muss innerhalb der verfügbaren Nennspannung des gewählten Modells erreichbar sein. Bei der Systemauswahl sind die Impedanz der Testschleife, der Kabelwiderstand, der Anschlusswiderstand und das Tastverhältnis zu berücksichtigen.
Technische Referenzleistungsdaten PXe-110001.2LC:
Die folgenden detaillierten Leistungsdaten beziehen sich auf die etablierte Konfiguration 1.2 kVA / 120 A / 10 V. Entsprechende detaillierte Spezifikationen für andere PXe-LC-Nennleistungen werden im Angebot bestätigt.
| Normen | PXe-110001.2LC |
|---|---|
| Kapazität | 1.2kVA |
| Eingang | 230 V Wechselstrom ±10 %, einphasig |
| Eingangsfrequenz | 47–63 Hz |
| Ausgangsspannung / Compliance | 0–10 V Wechselstrom |
| Ausgangsstrom | Bis zu 120 A Wechselstrom |
| Ausgangsfrequenz | 40–500 Hz, programmierbar in 0.1-Hz-Schritten |
| Circuit-Modus | Lineare Verstärkungstechnologie |
| Waveform | Reine Sinuswelle |
| Totale harmonische Verzerrung | 0.8 % bei ohmscher Last |
| Spannungsregulierung | ± 0.1% |
| Ladungsregulierung | ± 0.5% |
| Spannungsauflösung | 0.1V |
| Aktuelle Auflösung | 0.001A |
| Auflösung der Frequenzmessung | 0.01Hz |
| Genauigkeit der Spannungsmessung | 0.5 % FS + 5 Stellen |
| Aktuelle Messgenauigkeit | 0.5 % FS + 5 Stellen |
| Genauigkeit der Leistungsmessung | 0.8 % FS + 5 Stellen |
| Genauigkeit der Frequenzmessung | 0.01 % FS + 5 Stellen |
| Genauigkeit der Spannungseinstellung | 0.5% FS |
| Genauigkeit der Frequenzeinstellung | 0.1% FS |
| Präsentation | Spannung, Stromstärke, Effektivstrom, Frequenz, Leistung und Leistungsfaktor |
| Kommunikation | RS485-Modbus |
| Schutz | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss und Überlastung |
| Gehäuse | IP20 |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 ° C ° C bis 40 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20% bis 95% RH |
| Abmessungen | 430 × 550 × 440mm |
| Gewicht | 60 kg |
Spezifikationshinweis: Detaillierte Abmessungen, Gewicht, Eingangsanforderungen, Auflösung, Genauigkeit und Regelung für die anderen PXe-LC-Leistungen werden im Angebot bestätigt.
Der PXe-LC bietet eine kontrollierte Hochstromquelle, die sich für den Einsatz in Kalibrier- und Verifizierungssystemen eignet.
Wo eine formale, rückführbare Kalibrierung erforderlich ist, sollten ein geeigneter Referenzstandard und die Messunsicherheit separat definiert werden. Das interne Display sollte nicht automatisch als rückführbares Referenzinstrument verwendet werden.
Ja.
Dank des programmierbaren Hochstromausgangs eignet sich der PXe-LC für Wechselstromeinspeisungsanwendungen, vorausgesetzt, der erforderliche Strom kann innerhalb der zulässigen Spannung des gewählten Modells erreicht werden.
Die etablierte 1.2 kVA / 120 A Konfiguration umfasst die lokale Messung von Spannung, Strom, Effektivstrom, Frequenz, Leistung und Leistungsfaktor sowie die RS485 Modbus-Kommunikation.
Die Mess- und Kommunikationsanforderungen für andere Stromstärken sollten bei der Spezifizierung des Systems bestätigt werden.
Ein 5V-Modell eignet sich, wenn der gesamte Testkreis eine sehr niedrige Impedanz aufweist und nicht mehr als 5V benötigt werden, um den gewünschten Strom zu erzeugen.
Eine 10V-Konfiguration bietet zusätzliche Spannungskapazität, wenn der Kabelwiderstand, die Anschlüsse oder das zu prüfende Gerät eine höhere Spannung erfordern.
PX kann den vorgeschlagenen Strom und die Testschleifenimpedanz überprüfen, bevor die geeignete Konfiguration bestätigt wird.
Typische Anwendungsgebiete sind Stromwandler, Stromsensoren, Amperemeter, Shunts, Schutzrelais, Leistungsschalter, Stromschienen, Kabel, Leiter und andere elektrische Bauteile mit niedriger Impedanz.
Die Ausgangsfrequenz ist von 40 Hz bis 500 Hz programmierbar, wodurch der Betrieb bei 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz und anderen Testfrequenzen innerhalb des verfügbaren Bereichs möglich ist.
PX benötigt normalerweise den erforderlichen Strom, die Konformitätsspannung oder die erwartete Testschleifenimpedanz, die Betriebsfrequenz, die Testdauer, das Tastverhältnis, die Leitungslänge, die Anschlussmethode sowie alle Mess-, Fernsteuerungs- oder Kalibrierungsanforderungen.
Ein AC-Hochstromkalibrator liefert einen kontrollierten Wechselstrom für Kalibrierung, Verifizierung und elektrische Prüfungen.
Die PXe-LC-Serie ist für Niederspannungs-Hochstromanwendungen vorgesehen, bei denen die Hauptanforderung darin besteht, einen definierten Wechselstrom und eine definierte Frequenz durch das zu prüfende Gerät zu leiten.
Die Compliance-Spannung ist die maximale Spannung, die die Stromquelle erzeugen kann, um den programmierten Strom durch den angeschlossenen Stromkreis aufrechtzuerhalten.
Die erforderliche Spannung hängt von der Gesamtimpedanz des Prüflings, der Ausgangsleitungen, der Klemmen und anderer in Reihe geschalteter Komponenten ab.
Die PXe-LC-Serie ist in Konfigurationen bis zu 600 A Wechselstrom erhältlich.
Die 10V-Konformitätsfamilie bietet Nennströme von 100A bis 300A, während die 5V-Konformitätsfamilie Nennströme von 100A bis 600A bietet.
Bei hohen Stromstärken führt bereits ein geringer Widerstand zu einem signifikanten Spannungsabfall.
Kabellänge, Leiterquerschnitt, Klemmen und Anschlusswiderstand verbrauchen einen Teil der verfügbaren Prüfspannung. Durch die Verwendung geeigneter und möglichst kurzer Prüfleitungen lässt sich die am Prüfling verfügbare Spannung maximieren.



