Source d'alimentation CA programmable PXe-AFV-P
PXe-AFV-P-0000
Les sources d'alimentation CA programmables PXe-AFV-P de PX Electronics fournissent une tension et une fréquence CA contrôlées et programmables pour le développement de produits, la validation électrique, les tests en laboratoire et les systèmes de test de production automatisés.
Contrairement à une alimentation CA variable classique, la série AFV-P est conçue pour les applications où les ingénieurs doivent reproduire de manière répétée des conditions d'alimentation CA définies. La tension, la fréquence, l'angle de phase et les séquences de test sont programmables, tandis que les fonctions de balayage, de rampe et de transitoire permettent de tester les équipements en fonction des variations contrôlées de leur alimentation électrique.
Quatre puissances sont disponibles, de 600 VA à 5 kVA, avec des plages de tension de sortie CA sélectionnables de 0 à 155 V RMS ou de 0 à 310 V RMS. La plage de fréquences standard est de 40 à 500 Hz, avec une plage étendue optionnelle de 15 à 1 000 Hz pour l’aérospatiale et d’autres applications spécifiques.
L'AFV-P offre également une sortie CC programmable, des mesures électriques intégrées, une capacité de courant de crête élevée, des séquences de test enregistrées et un ensemble complet d'interfaces de télécommande. Elle convient ainsi à une utilisation autonome en laboratoire ainsi qu'à l'intégration dans des équipements de test automatisés et des systèmes de production.
Points techniques importants concernant les tests de puissance CA programmables
Commande programmable en courant alternatif (tension, fréquence et phase)
Réglez directement la tension et la fréquence, exécutez des profils de balayage et de rampe, et contrôlez l'angle de phase de 0° à 360° pour des conditions de test CA répétables et une analyse du courant d'appel.
Simulation des perturbations et des transitoires en courant alternatif
Générez des creux, des surtensions, des pics, des décrochages et des changements de fréquence avec une réponse de sortie rapide (≤300µs) pour des perturbations d'alimentation réalistes et des tests de pré-conformité.
Protection contre les surintensités et les surtensions
Supporte des courants de crête jusqu'à 4.5 fois la valeur efficace avec repliement à courant constant pour gérer les conditions de courant d'appel et de surcharge lors des tests de l'appareil.
Tests automatisés et mémoire de séquence
Stockez jusqu'à 50 mémoires de test et 1 200 étapes, avec contrôle à distance via RS232, RS485, Ethernet, USB et E/S PLC, plus interfaces GPIB et analogiques en option.
Mesure intégrée et retour d'information du système
La mesure intégrée de la tension, du courant, de la fréquence, du courant de crête et de la puissance fournit des informations en temps réel pendant le fonctionnement du test.
Informations produits
Plateforme de test programmable CA et CC
Le PXe-AFV-P combine une source CA programmable, une sortie CC programmable, une mesure intégrée et un contrôle de séquence de test au sein d'une plateforme compatible rack.
Quatre niveaux de puissance sont disponibles :
| Modèle | Classement AC | Courant RMS maximal | Courant de crête maximal |
|---|---|---|---|
| PX-AFV-P-600 | 600 500 VA / XNUMX W | 5A / 2.5A | 22.5A / 11.3A |
| PX-AFV-P-1250 | 1250 1000 VA / XNUMX W | 10A / 5A | 45A / 22.5A |
| PX-AFV-P-2500 | 2500 2000 VA / XNUMX W | 20A / 10A | 90A / 45A |
| PX-AFV-P-5000 | 5000 4000 VA / XNUMX W | 40A / 20A | 180A / 90A |
Les valeurs actuelles sont indiquées pour les plages de 0 à 155 V / 0 à 310 V respectivement.
Plages de tension alternative sélectionnables
Deux plages de tension alternative programmables sont disponibles :
0 à 155 V RMS
0 à 310 V RMS
La plage de réglage est sélectionnable par l'utilisateur et la résolution de réglage de la tension est de 0.1 V RMS.
La plage de tension inférieure offre un courant de sortie disponible plus élevé. La plage de 310 V offre une capacité de tension plus importante, mais avec un courant maximal plus faible.
Il convient donc de considérer conjointement la plage de tension requise et le courant de charge lors du choix de la valeur nominale AFV-P appropriée.
Configuration de fréquence
La fréquence de sortie programmable standard est :
40 à 500Hz
Une option à fréquence étendue offre :
15 à 1000Hz
La gamme standard couvre les tests conventionnels à 50 Hz et 60 Hz ainsi que les tests à 400 Hz pour les équipements électriques aérospatiaux et spécialisés.
L'option de fréquence étendue est prévue lorsque le fonctionnement en dessous de 40 Hz ou au-dessus de 500 Hz fait partie de la procédure de test requise.
Essais de balayage et de rampe
La fonction Sweep permet de modifier automatiquement la tension ou la fréquence entre des points de fonctionnement programmés.
Il peut être utilisé pour:
- essais de la fenêtre de fonctionnement de la tension
- Évaluation de la tension d'alimentation minimale et maximale
- test de tolérance en fréquence
- Validation répétitive du produit
- Tests de production automatisés
Les modifications peuvent être programmées sous forme d'étapes individuelles ou de séquences continues.
La fonction Rampe contrôle la vitesse de variation de la tension ou de la fréquence. Une rampe de tension contrôlée peut également s'avérer utile lors de la mise sous tension de moteurs et autres charges nécessitant un courant de démarrage important.
Perturbations du courant alternatif et génération transitoire
L'AFV-P peut créer des perturbations contrôlées sur les lignes électriques sans dépendre des variations de l'alimentation secteur disponible sur le site.
Les événements programmables comprennent :
- Chute de tension
- surtension
- Lampe à piquer
- marginal
- Changement rapide de tension
- Changement de fréquence
Ces fonctions sont utiles lors du développement de produits, de la recherche de pannes et des travaux de pré-conformité, lorsque les ingénieurs doivent comprendre comment un équipement se comporte lorsque son alimentation sort des conditions normales de fonctionnement.
La tension de sortie peut passer de 0 à 90 % en 300 µs, offrant ainsi la réponse requise pour des tests de perturbation rapides.
L'AFV-P est mieux décrit comme une source de courant alternatif programmable pour la simulation d'alimentation contrôlée et l'étude de pré-conformité plutôt que comme un simulateur de réseau régénératif complet.
Contrôle de l'angle de phase de début et de fin
Les angles de phase de début et de fin de sortie peuvent être programmés de 0° à 360°.
Le point de la forme d'onde du courant alternatif auquel une charge est alimentée peut avoir une incidence significative sur son courant initial. La commande par angle de phase permet donc de reproduire le comportement à l'allumage dans des conditions définies, plutôt que de se fier à un point aléatoire du cycle du réseau.
Ceci est particulièrement utile avec :
- Transformateurs
- Moteurs
- Alimentations à découpage
- Charges alimentées par redresseur
- circuits d'entrée capacitifs
- Équipement avec courant de charge important
- Capacité de courant de crête élevée
La capacité de puissance de crête peut atteindre 4.5 fois le courant de sortie RMS maximal.
Cela permet à la source de supporter une demande de courant de courte durée provenant d'équipements dont le courant initial est sensiblement supérieur à son courant de fonctionnement normal.
Le choix du modèle doit toujours prendre en compte l'ampleur, la durée et la répétition de l'événement de surtension ainsi que la charge RMS continue.
Séquences de test enregistrées
Le véhicule blindé de transport de troupes (AFV-P) offre :
- 50 mémoires de test
- 24 étapes programmables par mémoire
- 1 200 étapes programmables au total
Les séquences de test fréquemment utilisées peuvent ainsi être enregistrées et répétées sans avoir à saisir manuellement chaque condition de tension, de fréquence ou de synchronisation.
Ceci est particulièrement utile pour le contrôle qualité, les tests de production et les procédures de validation de conception reproductibles.
Sortie CC programmable
L'AFV-P offre également une sortie CC programmable, étendant ainsi la même plateforme aux tests CC lorsque cela est nécessaire.
| Modèle | DC | Portée de tension | Courant maximum |
|---|---|---|---|
| PX-AFV-P-600 | 300W | 0 à 210 V / 0 à 420 V | 2.5A / 1.25A |
| PX-AFV-P-1250 | 600W | 0 à 210 V / 0 à 420 V | 5A / 2.5A |
| PX-AFV-P-2500 | 1250W | 0 à 210 V / 0 à 420 V | 10A / 5A |
| PX-AFV-P-5000 | 2500W | 0 à 210 V / 0 à 420 V | 20A / 10A |
La capacité de fonctionnement en courant continu est une fonction secondaire utile, mais le produit doit rester positionné principalement comme une source d'alimentation CA programmable.
Mesure intégrée
L'AFV-P intègre des fonctions de mesure permettant de surveiller directement les principaux paramètres électriques à partir de la source d'alimentation.
Les mesures disponibles comprennent :
- Tension efficace
- Courant RMS
- Courant de crête
- Fréquence de sortie
- Le vrai pouvoir
- Puissance apparente
- Puissance réactive
- Facteur de puissance
- Facteur de crête
L'écran tactile de 4.3 pouces fournit des informations locales de mesure et de fonctionnement ainsi qu'un accès direct aux paramètres de test.
Pour les applications nécessitant une précision de mesure plus élevée, une analyse harmonique ou une mesure de puissance traçable, un analyseur de puissance de précision séparé peut être utilisé en parallèle avec l'AFV-P.
Commande du panneau avant
Le fonctionnement local est assuré par l'écran tactile de 4.3 pouces et la commande rotative.
L'opérateur peut paramétrer et consulter :
- La tension de sortie
- Fréquence de sortie
- Limites actuelles
- État de sortie
- séquences de test
- Dimensions
- Programmes stockés
La commande rotative permet un réglage précis tandis que l'écran tactile offre un accès direct aux paramètres de fonctionnement et aux informations de mesure.
Sens à distance
Les connexions à distance compensent la chute de tension entre la source d'alimentation et l'équipement testé.
Cela peut s'avérer utile lorsque la résistance du câble entraînerait autrement une différence entre la tension au niveau du dispositif testé et la tension source programmée.
Intégration du contrôle à distance et des tests automatisés
Les interfaces distantes standard comprennent :
- Ethernet
- USB
- RS232
- RS485
- Entrée/sortie à distance PLC
Les interfaces optionnelles comprennent :
- GPIB
- Commande analogique
Un logiciel de contrôle et un pilote LabVIEW sont disponibles pour prendre en charge la configuration à distance, le contrôle de séquence, la collecte de mesures et l'intégration dans les équipements de test automatisés.
Repli à courant constant
L'AFV-P comprend un système de repli en cas de surintensité avec fonctionnement à courant constant.
Lorsque la charge connectée tente de consommer plus de courant que prévu, la source peut réduire la tension de sortie tout en maintenant la limite de courant contrôlée.
Cela offre un mode de fonctionnement utile pour les travaux de développement et pour les charges où le comportement actuel doit être contrôlé plutôt que d'arrêter immédiatement la source.
Signal de synchronisation de sortie
Une sortie de synchronisation BNC 5 V fournit un signal d'événement pour :
Sortie activée
Changement de tension programmé
Changement de fréquence programmé
Cela peut être utilisé pour déclencher ou synchroniser des oscilloscopes, des équipements d'acquisition de données et d'autres instruments avec l'événement de test AFV-P programmé.
Sélection du PXe-AFV-P approprié
Le choix du véhicule de test AFV-P doit se faire en fonction de l'ensemble des exigences de test, et non pas simplement en faisant correspondre sa puissance apparente (VA) à la puissance nominale de l'équipement testé.
PX examine généralement :
- VA et W continus
- Plage de tension CA requise
- Courant RMS maximal
- Courant de crête et courant d'appel
- Gamme de fréquences
- Type de charge
- Fonctions de perturbation requises
- exigences de test CA et CC
- Interface de télécommande
- Exigences en matière d'automatisation
- Étalonnage et documentation
| Exigence | Informations à fournir |
|---|---|
| Charge continue | Puissance apparente (VA) et puissance électrique (W) requises au point de fonctionnement normal. |
| AC Tension | Tension minimale, nominale et maximale requise pendant les essais. |
| Courant RMS | Courant continu maximal requis à la tension de sortie sélectionnée. |
| Courant de crête / d'appel | Demande de courant connue au démarrage, en charge ou de courte durée. |
| Fréquence | Fréquence minimale et maximale requise, y compris la nécessité d'un fonctionnement en dehors de la plage 40 à 500 Hz. |
| Type de charge | Charge électronique, moteur, transformateur, redresseur, capacitive, appareil ou autre. |
| Fonctions de test | Exigences fixes en matière de sortie, de balayage, de rampe, d'affaissement, de surtension, de décrochage, d'angle de phase ou de séquence enregistrée. |
| Sortie DC | Tension, courant et puissance CC requis lorsque des tests en courant continu seront également utilisés. |
| Contrôle à distance | Exigences : PC, automate programmable, Ethernet, série, GPIB ou commande analogique. |
| Documentation | Documentation requise pour l'étalonnage, les tests ou les rapports spécifiques au projet. |
Modèles disponibles
PX-AFV-P-600
Modèle 600 VA / 500 W pour les tests de composants, de développement et de laboratoire à faible puissance.
PX-AFV-P-1250
Modèle 1250VA / 1000W pour les tests de laboratoire, de R&D, de validation de produits et de production nécessitant un courant continu et de crête accru.
PX-AFV-P-2500
Modèle 2500VA / 2000W pour les tests d'équipements haute puissance et les systèmes de test automatisés.
PX-AFV-P-5000
Modèle 5000VA / 4000W avec une sortie RMS jusqu'à 40A sur la plage de tension CA inférieure et une capacité de courant de crête jusqu'à 180A.
Alimentation d'entrée
| Modèle | Tension d'entrée | Courant d'entrée maximum |
|---|---|---|
| PX-AFV-P-600 | 98 à 132 V CA / 196 à 264 V CA | 10A |
| PX-AFV-P-1250 | 98 à 132 V CA / 196 à 264 V CA | 20A |
| PX-AFV-P-2500 | 196 à 264 V CA ou 175 à 235 V CA | 20A |
| PX-AFV-P-5000 | 196 à 264 V CA ou 175 à 235 V CA | 40A |
Tous les modèles utilisent une entrée monophasée avec une plage de fréquences d'entrée publiée de 47 à 63 Hz.
Option de fréquence étendue
La couverture de fréquence standard est :
40 à 500Hz
Fréquence étendue optionnelle :
15 à 1000Hz
Spécifiez l'option de fréquence étendue lorsque le programme de test nécessite une sortie supérieure à 500 Hz ou inférieure à 40 Hz.
Options d'interface à distance
Standard
- RS232
- RS485
- Ethernet
- USB
- Entrée/sortie à distance PLC
Optionnel
- GPIB
- Commande analogique
L'interface de contrôle requise doit être identifiée lors de la spécification du système, en particulier lorsque l'AFV-P fera partie d'une plateforme de test automatisée existante.
Test Automation
Pour les applications automatisées, veuillez confirmer :
- Interface de communication requise
- Structure de la séquence de test
- Exigences de déclenchement
- Synchronisation des instruments externes
- Collecte des mesures requises
- Intégration API
- Intégration LabVIEW
- Exigences de rapport
Définir ces exigences au plus tôt permet d'éviter des modifications d'interface inutiles une fois le système de test assemblé.
Étalonnage et documentation
Le cas échéant, PX peut fournir une documentation de test et d'étalonnage spécifique au projet et adaptée à la configuration fournie.
Pour les applications où l'AFV-P fait partie d'un système de mesure ou de conformité formel, l'incertitude de mesure requise et l'instrumentation de référence externe doivent être identifiées avant le devis.
Configuration mécanique
L'AFV-P utilise un châssis de 442 mm de large compatible avec les racks.
| Modèle | Dimensions H × L × P | Environ. Poids |
|---|---|---|
| PX-AFV-P-600 | 89 × 442 × 450mm | 16 kg |
| PX-AFV-P-1250 | 89 × 442 × 600mm | 20 kg |
| PX-AFV-P-2500 | 89 × 442 × 600mm | 31.3 kg |
| PX-AFV-P-5000 | 222.5 × 442 × 600mm | 70 kg |
Prévoir un dégagement suffisant pour la ventilation, le câblage d'alimentation et de sortie, les connexions de télédétection et les interfaces de communication.
Spécifications techniques de la série PXe-AFV-P
Entrée
| Paramètre | AFV-P-600 | AFV-P-1250 | AFV-P-2500 | AFV-P-5000 |
|---|---|---|---|---|
| phase | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
| Tension d'entrée | 98-132 / 196-264 V CA | 98-132 / 196-264 V CA | 196-264 V CA ou 175-235 V CA | 196-264 V CA ou 175-235 V CA |
| Fréquence d'entrée | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
| Courant d'entrée maximum | 10A | 20A | 20A | 40A |
Sortie ca
| Paramètre | AFV-P-600 | AFV-P-1250 | AFV-P-2500 | AFV-P-5000 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 600 500 VA / XNUMX W | 1250 1000 VA / XNUMX W | 2500 2000 VA / XNUMX W | 5000 4000 VA / XNUMX W |
| Disposition des sorties | Monophasé, 2 fils + terre | Monophasé, 2 fils + terre | Monophasé, 2 fils + terre | Monophasé, 2 fils + terre |
| Plages de tension | 0-155 / 0-310 V RMS | 0-155 / 0-310 V RMS | 0-155 / 0-310 V RMS | 0-155 / 0-310 V RMS |
| Résolution de tension | 0.1V RMS | 0.1V RMS | 0.1V RMS | 0.1V RMS |
| Gamme de fréquences | 40-500 Hz ; option 15-1000 Hz | 40-500 Hz ; option 15-1000 Hz | 40-500 Hz ; option 15-1000 Hz | 40-500 Hz ; option 15-1000 Hz |
| Résolution de fréquence | 0.1 Hz ; 1 Hz au-dessus de 100 Hz | 0.1 Hz ; 1 Hz au-dessus de 100 Hz | 0.1 Hz ; 1 Hz au-dessus de 100 Hz | 0.1 Hz ; 1 Hz au-dessus de 100 Hz |
| Courant RMS maximal | 5A / 2.5A | 10A / 5A | 20A / 10A | 40A / 20A |
| Courant de crête maximal | 22.5A / 11.3A | 45A / 22.5A | 90A / 45A | 180A / 90A |
| THD, charge résistive | ≤ 0.3 % à 40-100 Hz ; ≤ 0.5 % à 101-500 Hz ; ≤ 0.8 % à 501-1000 Hz | |||
| Règlement de ligne | ± 0.1 V | |||
| Règlement de charge | ≤0.07 % de la pleine échelle, charge résistive | |||
| Temps de réponse | ≤300µs | |||
| Crest Factor | ≥ 3 | |||
| Capacité de pointe / d'appel | Jusqu'à 4.5 fois le courant de sortie RMS maximal | |||
Sortie DC
| Paramètre | AFV-P-600 | AFV-P-1250 | AFV-P-2500 | AFV-P-5000 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale CC | 300W | 600W | 1250W | 2500W |
| Plages de tension | 0-210 / 0-420 V | 0-210 / 0-420 V | 0-210 / 0-420 V | 0-210 / 0-420 V |
| Courant maximum | 2.5A / 1.25A | 5A / 2.5A | 10A / 5A | 20A / 10A |
| Ondulation et bruit, RMS | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.24% |
Mesure
| Mesure | Spécifications |
|---|---|
| Portée de tension | 0-420 V RMS |
| Précision de tension | ±(0.2 % de la lecture + 5 comptes) |
| Résolution de tension | 0.1V |
| Gamme de fréquences | 15-1000Hz |
| Précision de la fréquence | ±0.1 Hz à 40-500 Hz ; ±0.2 Hz à 501-1000 Hz |
| Résolution de fréquence | 0.1Hz |
| Précision actuelle | ±(1 % de la valeur mesurée + 5 unités) à 40-500 Hz ; ±(1 % de la valeur mesurée + 10 unités) à 501-1000 Hz |
| Précision du courant de pointe | ±(1 % de la valeur mesurée + 5 unités) à 40-500 Hz ; ±(1 % de la valeur mesurée + 10 unités) à 501-1000 Hz |
| Résolution du courant de pointe | 0.1A |
| Précision de puissance | ±(2 % de la valeur mesurée + 10 unités) à 40-500 Hz ; ±(2 % de la valeur mesurée + 15 unités) à 501-1000 Hz |
Général
| Paramètre | Spécifications |
|---|---|
| Efficacité | ≥80 % à puissance maximale |
| Protection | Protection contre les surtensions (OVP), les surintensités (OCP), les sous-tensions (LVP), les protections contre les surtensions de surface (OPP), les surtensions de pointe (OTP), les protections contre les pannes de courant (RCP) et les défaillances de ventilateur |
| Interfaces distantes | Standard : RS232, RS485, Ethernet, USB et E/S distantes pour automate programmable. En option : GPIB et commande analogique. |
| Repli de surintensité | Mode CC, courant constant |
| Synchronisation de la sortie | Signal BNC 5 V pour la mise sous tension de la sortie et les événements de changement de tension/fréquence |
| Souvenirs | 50 souvenirs, 1 200 étapes, 24 étapes par souvenir |
| Température de fonctionnement | 0 ° C à 40 ° C |
Dimensions et poids
| Modèle | Dimensions H × L × P | Environ. Poids |
|---|---|---|
| AFV-P-600 | 89 × 442 × 450mm | 16 kg |
| AFV-P-1250 | 89 × 442 × 600mm | 20 kg |
| AFV-P-2500 | 89 × 442 × 600mm | 31.3 kg |
| AFV-P-5000 | 222.5 × 442 × 600mm | 70 kg |
Note technique : Les spécifications sont préliminaires. La configuration finale et les performances garanties seront confirmées lors de l’établissement du devis. Les valeurs de sortie sont indiquées en plage basse tension / plage haute tension, le cas échéant.
Une source d'alimentation CA programmable est utilisée pour simuler différentes conditions de réseau électrique lors des tests, de la validation et du dépannage de produits. Les ingénieurs utilisent couramment ces systèmes pour tester des composants électroniques, des appareils électroménagers, des moteurs et des équipements industriels dans des conditions de tension et de fréquence contrôlées.
Une alimentation CA standard fournit généralement une puissance de sortie fixe, tandis qu'une source d'alimentation CA programmable permet aux ingénieurs d'ajuster la tension, la fréquence et les paramètres de sortie afin de simuler des conditions de fonctionnement réelles pour les tests et le développement.
Oui. Les sources de courant alternatif programmables sont couramment utilisées pour simuler les conditions d'alimentation de 50 Hz et de 60 Hz pour les produits vendus sur différents marchés internationaux.
Les sources d'alimentation CA variables sont largement utilisées dans l'aérospatiale, la fabrication électronique, les tests d'appareils électroménagers, le développement automobile, les tests d'énergies renouvelables et la validation de produits industriels.
Oui. De nombreux ingénieurs utilisent des sources d'alimentation CA programmables pour les tests de conformité, la certification des produits et la validation à l'exportation, lorsque les produits doivent fonctionner selon différentes normes électriques régionales.
Selon la configuration du modèle, des sources d'alimentation CA programmables peuvent être utilisées pour simuler les fluctuations de tension, les variations de fréquence et les conditions d'alimentation anormales lors des tests de produits.
Les applications courantes comprennent les alimentations électriques, les moteurs, les appareils électroménagers, les équipements aérospatiaux, les commandes industrielles, les composants de véhicules électriques et les produits électroniques.
Oui. Des interfaces de communication optionnelles permettent l'intégration dans les systèmes de test automatisés et les environnements de production où des tests répétables sont nécessaires.



