VoltageAnalyzer 用于測(cè)量各種高壓。頻率范圍涵蓋直流電壓,最高可達(dá) MHz 范圍內(nèi)的很高脈沖頻率。
它非常適合高壓、浪涌電壓和局部放電測(cè)量。
有源測(cè)試探針可以準(zhǔn)確地測(cè)量電壓和電壓峰值,即它們出現(xiàn)的位置。例如,這可能在電機(jī)的端子板中。
這些電壓峰值可能是由變頻器或引線引起的諧波引起的。
浪涌電壓和局部放電時(shí)的電壓測(cè)量
碰巧,浪涌電壓測(cè)試儀內(nèi)部測(cè)得的電壓與測(cè)試對(duì)象的電壓并不*全對(duì)應(yīng)。
這是由于測(cè)量引線中不可避免的電感和它們之間的容量會(huì)影響浪涌信號(hào)在到達(dá)測(cè)試對(duì)象的過程中的電壓過程。 浪涌脈沖上升得越高,這種情況尤其嚴(yán)重。
然而,為了能夠精確測(cè)量連接到電機(jī)端子板的局部放電起始電壓 (PDIV),需要使用有源測(cè)試探針在端子板上直接測(cè)量。
正是為此,開發(fā)了 VoltageAnalyzer!電壓測(cè)量在用于浪涌電壓測(cè)試的相同相位之間進(jìn)行。
為了能夠在不重新夾緊的情況下快速檢查三相電機(jī),VoltageAnalyzer 配備了三個(gè)測(cè)量連接,它們通過最好是短的測(cè)量引線直接連接到測(cè)試對(duì)象的夾具 U、V 和 W。 三個(gè)測(cè)量連接之間的切換是全自動(dòng)的,并且與浪涌電壓測(cè)試同時(shí)進(jìn)行。
與測(cè)試人員的溝通
VoltageAnalyzer 配備了與浪涌電壓測(cè)試儀的通信接口。該接口用于遠(yuǎn)程控制測(cè)試儀并將測(cè)量結(jié)果傳輸?shù)嚼擞侩妷簻y(cè)試儀。
在浪涌電壓測(cè)試期間,VoltageAnalyzer 會(huì)自動(dòng)切換到當(dāng)前測(cè)試過的連接。遠(yuǎn)程控制由浪涌電壓測(cè)試儀完成。
測(cè)量值
以下電壓由有源測(cè)試探針自動(dòng)測(cè)量:
變頻器運(yùn)行引起的電壓峰值
在變頻器的輸出端,開關(guān)斜率仍然非常接近矩形的最佳形狀。下圖顯示了變頻器鉗位處兩相之間的電壓脈沖過程。 脈沖、脈寬調(diào)制以及正弦的負(fù)半波和正半波都很容易被檢測(cè)到。

電壓電平由變頻器的交流電源電壓產(chǎn)生。由于每個(gè)變頻器首先對(duì)輸入電壓進(jìn)行整流,因此每個(gè)變頻器都配備了一個(gè)直流電容器組,該電容器組充電至輸入電壓 x √2。對(duì)于 230 VAC 的輸入值,我們得到 320 VDC,對(duì)于 400 VAC,我們得到的值約為 560 VDC。圖中顯示了 315 VDC 的水平,與 230 VAC 電源非常匹配。
電機(jī)通過引線與變頻器連接。引線不是理想的電子元件,因?yàn)樗鼈冇呻娮?、引線電感和容量組成。因此,轉(zhuǎn)換器輸出端仍然存在的理想矩形脈沖在到達(dá)電機(jī)的途中會(huì)嚴(yán)重失真。高壓峰值出現(xiàn)在矩形的邊緣。

引線 10 m 長(zhǎng)

引線 20m 長(zhǎng)
在這個(gè)例子中,電壓峰值幾乎是逆變器輸出端正常矩形電壓的兩倍。在實(shí)踐中,甚至可能會(huì)出現(xiàn)更高的電壓峰值,如果絕緣不適合變頻器,這將不可避免地?fù)p壞電機(jī)。
下一張圖片詳細(xì)顯示了電壓峰值。

可以清楚地看到,電壓峰值幾乎是最佳矩形脈沖的兩倍。