Analyseurs de puissance série PXe-PA900
Les analyseurs de puissance de la série PXe-PA900 de PX Electronics fournissent des mesures précises du courant alternatif pour les charges (dispositifs sous test) connectées à des alimentations SFC et CA. Conçue pour les laboratoires d'ingénierie, les zones de test en production et les environnements de maintenance sur site, notre gamme permet une mesure détaillée de la tension, du courant, de la puissance, des harmoniques, du rendement et des performances énergétiques des systèmes monophasés, triphasés et multicanaux.
Utilisée conjointement avec des convertisseurs de fréquence statiques, des sources d'alimentation CA programmables, des onduleurs et des charges électriques, la série PA9xx aide les ingénieurs à vérifier les performances de sortie, à surveiller le comportement de la charge et à enregistrer des données de test fiables lors de la mise en service, des contrôles de maintenance et de la validation du produit.
Points clés techniques concernant les tests SFC et l'analyse de puissance :
Mesure de puissance multicanaux
Configurable en analyseur monocanal ou multicanal, avec un à quatre canaux de mesure disponibles selon la configuration choisie.
Convient aux tests de convertisseurs de fréquence statiques
Prend en charge les contrôles de sortie SFC, notamment la tension, le courant, la fréquence, la puissance, le facteur de puissance, le comportement harmonique et la réponse à la charge pendant les tests d'acceptation en usine (FAT), la mise en service ou les diagnostics.
Options de cartes de canaux modulaires
Disponible avec un choix de types de cartes de canaux, permettant de spécifier l'analyseur en fonction des exigences de test plutôt que d'imposer une configuration fixe.
Tests d'efficacité des entrées et des sorties
Les analyseurs de puissance virtuels peuvent être configurés pour des mesures triphasées ou des tests d'efficacité d'entrée/sortie, aidant ainsi les ingénieurs à évaluer les performances des convertisseurs et des alimentations sans utiliser d'instruments synchronisés séparés.
Enregistrement des données à des fins de preuve d'essai
L'enregistrement intégré des données permet d'enregistrer les résultats de mesure sélectionnés sur une clé USB ou dans la mémoire interne, ce qui permet de constituer des dossiers de mise en service, des rapports de test client et des procédures de validation reproductibles.
Options harmoniques et de conformité
Des fonctions harmoniques et de conformité optionnelles sont disponibles, notamment une capacité harmonique accrue et des calculs de conformité à la norme EN61000 lorsque cela est nécessaire.
Informations produits
L'analyseur de puissance harmonique multicanal de précision PXe-PA900 est conçu pour la mesure détaillée des systèmes d'alimentation CA, y compris les convertisseurs de fréquence statiques, les sources d'alimentation CA programmables, les onduleurs, les entraînements de moteurs et les charges électriques connectées.
Pour les projets de convertisseurs de fréquence statiques PX, le PA900 permet de vérifier la sortie du convertisseur dans des conditions de charge réalistes. Il permet aux ingénieurs de mesurer la tension, le courant, la fréquence, la puissance active, la puissance apparente, la puissance réactive, le facteur de puissance, les harmoniques et la réponse à la charge lors des essais de réception en usine, de la mise en service, des diagnostics de maintenance et des essais en présence du client.
Un seul châssis PA900 peut être configuré avec jusqu'à quatre canaux de mesure de puissance. L'analyseur peut ainsi être utilisé pour des mesures monophasées, des analyses de puissance triphasées, des contrôles de sortie de convertisseurs ou des comparaisons de rendement d'entrée/sortie. Le regroupement des canaux de l'analyseur de puissance virtuel permet d'effectuer des mesures multiphasées ou des tests de rendement au sein d'un seul instrument.
Les options de cartes de canaux permettent d'adapter l'analyseur aux exigences de test. Les cartes de canaux standard conviennent aux tests de puissance généraux ; les cartes haute précision offrent une incertitude de mesure plus faible et les cartes large bande prennent en charge des analyses de formes d'onde plus complexes. Les options d'entrée de courant comprennent les configurations à double shunt, à courant élevé et à transducteur de courant externe.
Pour les tests SFC, le PA900 est utile lorsque les ingénieurs doivent confirmer des informations plus complètes que celles affichées en façade. Il permet d'identifier la distorsion du signal, les harmoniques, le déséquilibre de phase, les problèmes de facteur de puissance, le courant d'appel et les variations de comportement en fonction de la charge, autant d'éléments qui ne sont pas toujours visibles à partir des seules valeurs de tension et de fréquence.
L'analyseur propose des vues de diagnostic pour l'affichage des harmoniques, la capture de formes d'onde, la visualisation cyclique, l'affichage vectoriel et les tendances historiques. Ces outils aident les ingénieurs à étudier le comportement transitoire, les variations des conditions de charge et la qualité de la sortie lors des tests de convertisseurs et de sources d'alimentation.
L'enregistreur de données intégré conserve les valeurs de mesure sélectionnées pour une analyse ultérieure. Il facilite la tenue des dossiers de mise en service, la documentation qualité interne, les rapports de tests clients et les procédures de validation reproductibles.
Les fonctions et accessoires optionnels comprennent une capacité harmonique étendue, des calculs de conformité EN61000, un montage en rack, une mallette de transport et un étalonnage ISO 17025 avec données.
Pour spécifier un analyseur de puissance PXe-PA900, les informations suivantes sont généralement requises.
Exigence de mesure
Confirmez si l'analyseur sera utilisé pour des tests monophasés, des tests triphasés, la vérification de la sortie SFC, la mesure d'entrée/sortie du convertisseur, l'analyse harmonique, les tests d'efficacité ou la mesure générale de la puissance CA.
Nombre de canaux de mesure
Sélectionnez le nombre de canaux souhaité. Les modèles PA900 sont disponibles avec un à quatre canaux de mesure de puissance.
Les configurations typiques des modèles comprennent :
PXe-PA901-SD avec 1 carte à double canal de courant standard
PXe-PA902-SD avec 2 cartes de canaux de courant doubles standard
PXe-PA903-SD avec 3 cartes de canaux de courant doubles standard
PXe-PA904-SD avec 4 cartes de canaux de courant doubles standard
Carte PXe-PA901-AD avec 1 canal de dérivation double haute précision
PXe-PA902-AD avec 2 cartes de canaux à double dérivation haute précision
PXe-PA903-AD avec 3 cartes de canaux à double dérivation haute précision
PXe-PA904-AD avec 4 cartes de canaux à double dérivation haute précision
Exigences en matière de précision et de bande passante
Sélectionnez le type de carte de canaux en fonction du niveau de performance de mesure requis. Des options de canaux standard, haute précision et large bande sont disponibles selon l'application.
Méthode de mesure actuelle
Veuillez confirmer la plage de courant attendue et la méthode de mesure privilégiée. Les options incluent les configurations à double shunt, à courant plus élevé et à transducteur de courant externe.
Exigences harmoniques et de conformité
Vérifiez si une mesure harmonique étendue est nécessaire. La fonction H500 (en option) permet une analyse harmonique étendue. Des options de calcul de conformité à la norme EN61000 sont également disponibles, le cas échéant.
Exigences en matière de données et de rapports
Vérifiez si l'application nécessite l'enregistrement de données, la capture d'écran, les rapports de tests effectués par des témoins clients, les limites harmoniques, les preuves de mise en service ou les données d'étalonnage ISO 17025.
Options et accessoires disponibles :
-
- Capacité de mesure harmonique étendue
- option de calcul de conformité EN61000
- Adaptateur secteur universel
- Étui de transport rigide
- kit de montage en rack 19 pouces
- Étalonnage ISO 17025 avec données
- Configurations des transducteurs de courant externes
- options de carte de canal large bande
- Options d'entrée à courant élevé
Pour les projets SFC, PX Electronics peut conseiller sur la configuration PA900 la plus appropriée une fois que la puissance nominale du convertisseur, la configuration de la phase de sortie, le niveau de courant, les exigences de mesure des harmoniques et les preuves de test requises sont connus.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PXe-PA900
| Spécifications d'entrée de tension | |||
| Type de canal | Canal S ou A | Canal W | |
| Plage d'entrée spécifiée | DC | 0 à ± 1000 V | 0 à ± 700 V |
| AC | 0.1 à 1000 Vrms | 0.1 à 700 Vrms | |
| Courant | <1800 V | <1800 V | |
| Plage d'entrée sécurisée | 2500 3000 Vrms (<XNUMX XNUMX Vcrête) | 2000 3000 Vrms (<XNUMX XNUMX Vcrête) | |
| 2000 3000 Vrms (<XNUMX XNUMX Vcrête) | 1500 3000 Vrms (<XNUMX XNUMX Vcrête) | ||
| <5 s | 1500 2500 Vrms (<XNUMX XNUMX Vcrête) | 1000 2500 Vrms (<XNUMX XNUMX Vcrête) | |
| Cont | 1000 1800 Vrms (<XNUMX XNUMX Vcrête) | 700 1800 Vrms (<XNUMX XNUMX Vcrête) | |
| Impédance | 1.2 MΩ ± 1 % | 400KΩ ± 1% | |
| Spécifications de précision de tension | |||
| L'entrée de tension possède une seule plage dynamique qui couvre toute la plage d'entrée spécifiée. | |||
| Type de canal | Canal S | Une chaîne | Canal W |
| Résolution | 0.001V | 0.1mV | 0.001V |
| Précision de base | 0.1 % de lecture | 0.03 % de lecture | 0.1 % de lecture |
| Additionneur de fréquence | 0.01-1 Hz : 0.05 % de la lecture <10KHz : (0.005*F)% de lecture 10-40KHz: (0.05+(0.012*(F-10)))% rdg 40-100KHz: (0.41+(0.025*(F-40)))% rdg |
0.01-1 Hz : 0.1 % de la lecture <40KHz : (0.002*F)% de lecture 40-100KHz: (0.08+(0.004*(F-40)))% rdg 100-1000KHz: (0.32+(0.013*(F-100)))% rdg |
|
| Bande passante (-3dB) | > 700 KHz | > 2.5 MHz | |
| Additionneur de sol | CC: 0.002 V CA <100 Hz : 0.003 V CA>100 Hz : 0.005 V |
CC: 0.001 V CA <100 Hz : 0.002 V CA>100 Hz : 0.005 V |
CC: 0.003 V CA <100 Hz : 0.004 V CA>100 Hz : 0.007 V |
| Additionneur auto-chauffant | >0.0005 ppm levé par Vrms2 | 0.0015 ppm levé par Vrms2 | |
| Additionneur harmonique unique | <10KHz : 0.01 % de fonds + 0.001 V <85KHz : 0.05 % de fonds + 0.005 V |
<10KHz : 0.005 % de fonds + 0.0005 V <85KHz : 0.05 % de fonds + 0.005 V |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 0.0015 V <100KHz : 0.03 % de fonds + 0.005 V <310KHz : 0.08 % de fonds + 0.01 V |
| ΣAdditionneur harmonique | <10KHz : 0.02 % de fonds + 0.002 V <85KHz : 0.1 % de fonds + 0.01 V |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 0.001 V <85KHz : 0.15 % de fonds + 0.01 V |
<10KHz : 0.03 % de fonds + 0.003 V <100KHz : 0.06 % de fonds + 0.007 V <310KHz : 0.15 % de fonds + 0.015 V |
| CMRR | >1uV par V.Hz | 0.7 µV par V.Hz | |
| Phase inter-canal | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| Spécifications d'entrée de courant | |||||||
| Option | Option H | option D | option X | ||||
| Gamme AUTO | Gamme HI | Gamme LO | Gamme HI | Gamme LO | |||
| Plage d'entrée spécifiée | DC | 0 à ±30A | 0 à ±20A | 0 à ±20A | 0 à ±1A | 0 à ± 15 V | 0 à ± 0.5 V |
| <100Hz | 3mA à 30Arms | 10uA à 20Arms | 2mA à 20Arms | 10uA à 1Arms | 800uV à 15Vrms | 20uV à 0.5Vrms | |
| > 100Hz | 20mA à 30Arms | 150uA à 20Arms | 15mA à 20Arms | 150uA à 1Arms | 2 mV à 15 Vrms | 80uV à 0.5Vrms | |
| Courant | <18 V | <0.5 V | |||||
| Plage d'entrée sécurisée | 200Arms (<300Apk) | 30Arms (<50Apk) | 150Arms (<250Apk) | 30Arms (<50Apk) | 200Arms (300Apk) | 20Arms (300Apk) | |
| 75Arms (<300Apk) | 20Arms (<50Apk) | 50Arms (<200Apk) | 20Arms (<50Apk) | 50 Vrms (300 Vcrête) | 10 Vrms (200 Vcrête) | ||
| <1 s | 50Arms (<200Apk) | 20Arms (<50Apk) | 30Arms (<150Apk) | 5Arms (<25Apk) | 30 Vrms (300 Vcrête) | 5 Vrms (100 Vcrête) | |
| Cont | 30Bras | 20Arms (<50Apk) | 20Arms (<150Apk) | 2Arms (<5Apk) | 20 Vrms (300 Vcrête) | 2 Vrms (50 Vcrête) | |
| Power Off | Comme ci-dessus | Comme gamme LO | Comme ci-dessus | Comme gamme HI | |||
| Impédance | <10 mΩ | Comme gamme HI/LO | <20 mΩ | 0.57Ω±10% | 20.5KΩ ± 1% | 10.25KΩ ± 1% | |
| Spécifications de précision de mesure de courant de l'option H | |||
| L'entrée courant de l'option H possède une plage unique qui couvre toute la plage d'entrée spécifiée. | |||
| Type de canal | Canal S | Une chaîne | Canal W |
| Résolution | 100uA | 10uA | 100uA |
| Précision de base | 0.1 % de la valeur réelle | 0.03 % de la valeur réelle | 0.1 % de la valeur réelle |
| Additionneur de fréquence | 0.01-1 Hz : 0.05 % de la mesure <10KHz : (0.003*F)% de lecture 10‐40KHz: (0.03+(0.007*(F‐10)))% rdg 40-100KHz: (0.24+(0.02*(F‐40)))% rdg |
0.01-1 Hz : 0.1 % de la mesure <40KHz : (0.0015*F)% de lecture 40‐100KHz: (0.06+(0.003*(F-40)))% rdg 100‐1000KHz: (0.24+(0.012*(F‐100)))% rdg |
|
| Bande passante (-3dB) | > 1.25 MHz | > 5 MHz | |
| Additionneur de sol | C.C : 200 µA CA <100 Hz : 800 uA CA>100Hz : 3mA |
C.C : 100 µA CA <100 Hz : 500 uA CA>100Hz : 2mA |
C.C : 300 µA CA <100 Hz : 1 mA CA>100Hz : 4mA |
| Additionneur auto-chauffant | Lecture de 1.5 ppm par bras2 | ||
| Additionneur harmonique unique | <10KHz : 0.01 % de fonds + 100 uA <85KHz : 0.05 % de fonds + 5 mA |
<10KHz : 0.005 % de fonds + 80 uA <85KHz : 0.03 % de fonds + 5 mA |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 150 uA <100KHz : 0.03 % de fonds + 5 mA <310KHz : 0.08 % de fonds + 5 mA |
| ΣAdditionneur harmonique | <10KHz : 0.02 % de fonds + 200 uA <85KHz : 0.1 % de fonds + 7 mA |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 150 uA <85KHz : 0.15 % de fonds + 7 mA |
<10KHz : 0.03 % de fonds + 300 uA <100KHz : 0.06 % de fonds + 7 mA <310KHz : 0.15 % de fonds + 10 mA |
| CMRR | 500pA par V.Hz | ||
| Phase V : A | (0.01° + 0.015°*F) | (0.01° + 0.007°*F) | |
| Phase inter-canal | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| Spécifications de précision de mesure de courant de plage HI de l'option D | |||
| L'entrée de courant de l'option D possède deux plages ; cette section traite de la plage HI, qui couvre toute la plage d'entrée HI spécifiée. | |||
| Type de canal | Canal S | Une chaîne | Canal W |
| Résolution | 100uA | 10uA | 100uA |
| Précision de base | 0.1 % de la valeur réelle | 0.03 % de la valeur réelle | 0.1 % de la valeur réelle |
| Additionneur de fréquence | 0.01‐1 Hz : 0.05 % de la lecture <10KHz : (0.003*F)% de lecture 10‐40KHz: (0.03+(0.007*(F-10)))%rdg 40-100KHz: (0.24+(0.02*(F‐40)))%rdg |
0.01‐1 Hz : 0.1 % de la lecture <40KHz : (0.0015*F)% de lecture 40‐100KHz: (0.06+(0.003*(F‐40)))%rdg 100‐1000KHz: (0.24+(0.012*(F‐100)))%rdg |
|
| Bande passante (-3dB) | > 1.25 MHz | > 5 MHz | |
| Additionneur de sol | C.C : 200 µA CA <100 Hz : 500 uA CA>100Hz : 2mA |
C.C : 100 µA CA <100 Hz : 300 uA CA>100Hz : 1.5mA |
C.C : 300 µA CA <100 Hz : 700 uA CA>100Hz : 3mA |
| Additionneur auto-chauffant | Lecture de 2 ppm par bras2 | ||
| Additionneur harmonique unique | <10KHz : 0.01 % de fonds + 70 uA <85KHz : 0.05 % de fonds + 3.5 mA |
<10KHz : 0.005 % de fonds + 50 uA <85KHz : 0.03 % de fonds + 3.5 mA |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 100 uA <100KHz : 0.03 % de fonds + 3.5 mA <310KHz : 0.08 % de fonds + 4 mA |
| ΣAdditionneur harmonique | <10KHz : 0.02 % de fonds + 150 uA <85KHz : 0.1 % de fonds + 5 mA |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 120 uA <85KHz : 0.15 % de fonds + 5 mA |
<10KHz : 0.03 % de fonds + 200 uA <100KHz : 0.06 % de fonds + 5 mA <310KHz : 0.15 % de fonds + 7 mA |
| CMRR | 400pA par V.Hz | ||
| Phase V : A | (0.01° + 0.015°*F) | (0.01° + 0.007°*F) | |
| Phase inter-canal | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| Option D Plage LO Spécifications de précision de mesure de courant | |||
| L'entrée de courant de l'option D possède deux plages ; cette section traite de la plage LO, qui couvre toute la plage d'entrée LO spécifiée. | |||
| Type de canal | Canal S | Une chaîne | Canal W |
| Résolution | 1uA | 0.1uA | 1uA |
| Précision de base | 0.1 % de lecture | 0.03 % de lecture | 0.1 % de lecture |
| Additionneur de fréquence | 0.01-1 Hz : 0.05 % de la mesure <10KHz : (0.003*F)% de lecture 10‐40KHz: (0.03+(0.007*(F-10)))% rdg 40-100KHz: (0.24+(0.02*(F‐40)))% rdg |
0.01-1 Hz : 0.1 % de la mesure <40KHz : (0.0015*F)% de lecture 40‐100KHz: (0.06+(0.003*(F‐40)))% rdg 100‐1000KHz: (0.24+(0.012*(F-100)))% rdg |
|
| Bande passante (-3dB) | > 1.25 MHz | > 6 MHz | |
| Additionneur de sol | C.C : 2 µA CA <100 Hz : 3 uA CA>100Hz : 10uA |
C.C : 1 µA CA <100 Hz : 1.5 uA CA>100Hz : 8uA |
C.C : 3 µA CA <100 Hz : 4 uA CA>100Hz : 15uA |
| Additionneur harmonique unique | <10KHz : 0.01 % de fonds + 0.4 uA <85KHz : 0.05 % de fonds + 20 uA |
<10KHz : 0.005 % de fonds + 0.3 uA <85KHz : 0.03 % de fonds + 20 uA |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 0.5 uA <100KHz : 0.03 % de fonds + 20 uA <310KHz : 0.08 % de fonds + 30 uA |
| ΣAdditionneur harmonique | <10KHz : 0.02 % de fonds + 1 uA <85KHz : 0.1 % de fonds + 30 uA |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 0.7 uA <85KHz : 0.15 % de fonds + 30 uA |
<10KHz : 0.03 % de fonds + 1 uA <100KHz : 0.06 % de fonds + 30 uA <310KHz : 0.15 % de fonds + 40 uA |
| CMRR | 20pA par V.Hz | ||
| Phase V : A | (0.01° + 0.015°*F) | (0.01° + 0.007°*F) | |
| Phase inter-canal | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| Spécifications de précision de mesure de courant de plage HI de l'option X | |||
| L'entrée de courant de l'option X possède deux plages ; cette section traite de la plage HI, qui couvre toute la plage d'entrée HI spécifiée. | |||
| Type de canal | Canal S | Une chaîne | Canal W |
| Résolution | 1uV | 0.1uV | 1uV |
| Précision de base | 0.1 % de lecture | 0.03 % de lecture | 0.1 % de lecture |
| Additionneur de fréquence | 0.01-1 Hz : 0.05 % de la lecture <10KHz : (0.003*F)% de lecture 10‐40KHz: (0.03+(0.007*(F‐10)))% rdg 40-100KHz: (0.24+(0.02*(F‐40)))% rdg |
0.01-1 Hz : 0.1 % de la mesure <40KHz : (0.0015*F)% de lecture 40‐100KHz: (0.068+(0.004*(F-40)))% rdg 100‐1000KHz: (0.308+(0.015*(F‐100)))% rdg |
|
| Bande passante (-3dB) | > 1.25 MHz | > 3 MHz | |
| Additionneur de sol | C.C : 2 uV CA <100 Hz : 2 uV CA>100Hz : 8uV |
C.C : 1 uV CA <100 Hz : 1.5 uV CA>100Hz : 5uV |
C.C : 2 uV CA <100 Hz : 3 uV CA>100Hz : 10uV |
| Additionneur harmonique unique | <10KHz : 0.01 % de fonds + 0.3 uV <85KHz : 0.05 % de fonds + 10 uV |
<10KHz : 0.005 % de fonds + 0.1 uV <85KHz : 0.03 % de fonds + 10 uV |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 0.3 uV <100KHz : 0.03 % de fonds + 10 uV <310KHz : 0.08 % de fonds + 15 uV |
| ΣAdditionneur harmonique | <10KHz : 0.02 % de fonds + 0.5 uV <85KHz : 0.1 % de fonds + 15 uV |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 0.3 uV <85KHz : 0.15 % de fonds + 15 uV |
<10KHz : 0.03 % de fonds + 0.5 uV <100KHz : 0.06 % de fonds + 15 uV <310KHz : 0.15 % de fonds + 20 uV |
| CMRR | 1nV par V.Hz | ||
| Phase V : A | (0.01° + 0.015°*F) | (0.01° + 0.007°*F) | |
| Phase inter-canal | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| Option X Plage LO Spécifications de précision de mesure de courant | |||
| L'entrée de courant de l'option X possède deux plages ; cette section traite de la plage LO, qui couvre toute la plage d'entrée LO spécifiée. | |||
| Type de canal | Canal S | Une chaîne | Canal W |
| Résolution | 1uV | 0.1uV | 1uV |
| Précision de base | 0.1 % de lecture | 0.03 % de lecture | 0.1 % de lecture |
| Additionneur de fréquence | 0.01-1 Hz : 0.05 % de la mesure <10KHz : (0.003*F)% de lecture 10‐40KHz: (0.03+(0.007*(F‐10)))% rdg 40-100KHz: (0.24+(0.02*(F‐40)))% rdg |
0.01-1 Hz : 0.1 % de la mesure <40KHz : (0.0015*F)% de lecture 40‐100KHz: (0.068+(0.004*(F‐40)))% rdg 100‐1000KHz: (0.308+(0.015*(F‐100)))% rdg |
|
| Bande passante (-3dB) | > 1.25 MHz | > 3 MHz | |
| Additionneur de sol | C.C : 2 uV CA <100 Hz : 2 uV CA>100Hz : 8uV |
C.C : 1 uV CA <100 Hz : 1.5 uV CA>100Hz : 5uV |
C.C : 2 uV CA <100 Hz : 3 uV CA>100Hz : 10uV |
| Additionneur harmonique unique | <10KHz : 0.01 % de fonds + 0.3 uV <85KHz : 0.05 % de fonds + 10 uV |
<10KHz : 0.005 % de fonds + 0.1 uV <85KHz : 0.03 % de fonds + 10 uV |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 0.3 uV <100KHz : 0.03 % de fonds + 10 uV <310KHz : 0.08 % de fonds + 15 uV |
| ΣAdditionneur harmonique | <10KHz : 0.02 % de fonds + 0.5 uV <85KHz : 0.1 % de fonds + 15 uV |
<10KHz : 0.015 % de fonds + 0.3 uV <85KHz : 0.15 % de fonds + 15 uV |
<10KHz : 0.03 % de fonds + 0.5 uV <100KHz : 0.06 % de fonds + 15 uV <310KHz : 0.15 % de fonds + 20 uV |
| CMRR | 1nV par V.Hz | ||
| Phase V : A | (0.01° + 0.015°*F) | (0.01° + 0.007°*F) | |
| Phase inter-canal | (0.02° + 0.15°*F) | (0.02° + 0.07°*F) | |
| Spécifications de précision des mesures Watts, VAR et VA | |||
| Additionneur de phase fondamental (pour W ou VAR uniquement, généralement négligeable pour les charges actives, où le facteur de puissance est réduit par la distorsion plutôt que par le déphasage). K vaut 0.3 pour les watts, les VAR harmoniques et les VA harmoniques, et 1.0 dans les autres cas. | |||
| Type de canal | Canal S | Une chaîne | Canal W |
| Précision de base | 0.17 % de lecture | 0.05 % de lecture | 0.17 % de lecture |
| Additionneur de fréquence | Ajouter des additionneurs de fréquence pour la tension et le courant | ||
| Additionneur de sol | DC : Vdc* (additionneur de plancher de courant continu) + Adc* (additionneur de plancher de tension continue) + (additionneur de plancher de tension continue)* (additionneur de plancher de courant continu) AC : Vac*K* (additionneur de courant alternatif au sol) + Aac*K* (additionneur de tension alternative au sol) |
||
| Additionneur de phase fondamentale | Watts : VAfund*(PFfund – cos(cos-1(PFfund) + V:A phase pour l’entrée de courant)) VAR : VAfund*((1-PFfund) – cos(cos-1(1-PFfund) + V : Phase A pour l'entrée actuelle)) |
||
| Additionneur auto-chauffant | Ajoutez des additionneurs auto-chauffants pour la tension et le courant. | ||
| Additionneur harmonique unique | Ajouter des additionneurs d'harmoniques simples pour la tension et le courant | ||
| ΣAdditionneur harmonique | Ajouter des additionneurs ΣHarmonic pour la tension et le courant | ||
Un analyseur de puissance est un instrument de test permettant de mesurer le comportement de la puissance électrique avec plus de précision qu'un wattmètre standard. Les analyseurs de puissance peuvent généralement mesurer des formes d'onde complexes et, selon le modèle et la configuration, la tension, le courant, le facteur de crête, la puissance active, la puissance apparente, la puissance réactive, le facteur de puissance, la fréquence, les harmoniques et la consommation d'énergie.
Le PXe-PA900 mesure les principaux paramètres de l'alimentation électrique en courant alternatif, notamment la tension, le courant, la puissance (watts), la puissance apparente (VA), la puissance réactive (VAR), le facteur de puissance, la fréquence, les harmoniques et l'énergie. Il peut également être configuré pour afficher les formes d'onde, les vecteurs et les cycles, ainsi que les tendances historiques, offrant ainsi aux ingénieurs des informations plus complètes qu'un simple wattmètre.
Un wattmètre est généralement utilisé pour des mesures simples telles que la puissance (en watts), la tension, le courant et la consommation d'énergie. Un analyseur de puissance offre des capacités de mesure et de diagnostic plus poussées, notamment l'analyse harmonique, les relations de phase, l'acquisition de formes d'onde, l'analyse du facteur de puissance et les tests d'efficacité multicanaux.
Oui. Le PXe-PA900 permet de tester les convertisseurs de fréquence statiques en mesurant la tension de sortie, le courant, la fréquence, la puissance active, la puissance apparente, la puissance réactive, le facteur de puissance, les harmoniques et la réponse à la charge. Cependant, son principal intérêt réside dans la mesure de la puissance entre le convertisseur et la charge testée. Ceci s'avère utile lors des tests de réception en usine, de la mise en service, du diagnostic des pannes et des tests en présence du client.
L'affichage du wattmètre en façade d'un convertisseur de fréquence statique est utile pour les contrôles de fonctionnement, mais il ne fournit pas le même niveau de détail qu'un analyseur de puissance dédié. Le PXe-PA900 permet aux ingénieurs d'examiner plus précisément la qualité du signal, le contenu harmonique, le courant d'appel, le déséquilibre de phase, le facteur de puissance et le comportement en fonction de la charge.
En général, trois canaux sont nécessaires, mais cela dépend de la configuration des entrées/sorties et des objectifs du test. Une sortie monophasée peut ne nécessiter qu'un seul canal. Un système triphasé requiert généralement plusieurs canaux, notamment pour l'évaluation de la puissance totale, du déséquilibre de phase, du comportement entre phases ou du rendement d'entrée/sortie. Le PA900 peut être configuré avec jusqu'à quatre canaux de mesure de puissance (les combinaisons de canaux sont désignées par l'acronyme VPA).
Oui, avec la configuration de canaux appropriée. Les ingénieurs peuvent utiliser plusieurs canaux pour comparer la puissance d'entrée et de sortie du convertisseur, ce qui est utile pour vérifier le rendement, les pertes, le refroidissement et les performances en fonction de la charge des convertisseurs de fréquence statiques, des sources de courant alternatif programmables et des systèmes d'onduleurs. Généralement, les canaux CH1 et CH2 (méthode à deux wattmètres) sont utilisés pour l'entrée du convertisseur et les canaux CH3 et CH4 pour sa sortie.
Oui. Le PXe-PA900 prend en charge l'analyse harmonique de la tension et du courant avec affichage des mesures absolues ou sous forme de bargraphe. Ceci est utile pour les tests de convertisseurs de fréquence statiques 400 Hz, les contrôles d'alimentation avioniques et les applications nécessitant un contrôle ou une documentation de la qualité du signal à des fins de conformité.
Oui. Le PXe-PA900 intègre des fonctions de mesure et d'affichage qui permettent aux ingénieurs d'analyser les courants d'appel et les régimes transitoires. Ceci s'avère utile pour tester les transformateurs, les moteurs, les entrées de redresseurs, les alimentations à entrée capacitive et autres charges connectées à un convertisseur de fréquence statique.
L'option d'entrée de courant dépend du niveau de courant attendu et de la méthode de mesure. Les entrées à shunt direct sont utiles pour les mesures de précision ; les entrées à courant plus élevé conviennent aux charges plus importantes ; et l'option « X », une entrée de tension pour les transducteurs de courant externes, est utile lorsque l'on préfère utiliser des pinces ampèremétriques, des transformateurs de courant ou d'autres capteurs externes. PX Electronic confirmera la plage de courant et la configuration de test optimale avant de spécifier l'analyseur.
Oui. Le PXe-PA900 peut enregistrer certaines valeurs de mesure pour une consultation ultérieure. Ceci facilite la documentation FAT, les dossiers de mise en service, les tests en présence du client, les rapports de service et les enregistrements qualité internes. L'analyseur de puissance est fourni avec des certificats d'étalonnage.
Oui. L'étalonnage accrédité ISO 17025 avec données est disponible en option payante et est réalisé par un laboratoire externe. Il convient de le préciser lorsqu'une preuve de mesure traçable est requise pour la réception par le client, les audits ou les validations formelles.
PX doit confirmer avec le client la configuration de phase de sortie du SFC, la tension, le courant attendu, le type de charge, l'exigence d'un rendement d'entrée/sortie, la nécessité d'une analyse harmonique, la méthode de mesure de courant privilégiée et la nécessité d'enregistrer des données ou d'effectuer un étalonnage selon la norme ISO 17025. Pour les systèmes 400 Hz, la plage harmonique requise, la bande passante prévue du capteur de courant et les exigences d'essais aéronautiques doivent également être confirmées.
