専門機器機器・試験プログラムベンダーである上海堅融実業有限公司JETYOO INDUSTRIAL&堅友(上海)測定機器有限公司JETYOO INSTRUMENTS、元アンジェロン・エージェント製品テクニカルサポートエンジニア-堅いJETおよび吉時利KEITHLEY製品技術応用エンジニア-融YOO2011年に共同で設立された技術サポートを特色とする代理貿易会社は、古いものを捨てて新しいものを作ることを目指しています!輸入機器設備の多くのメーカーが国内に販売拠点を設けているだけで、技術サポートが弱いかないかをカバーし、代理販売店も販売専用で、販売前技術の質疑応答/テスト方案を専門とせず、アフターサービスの使用訓練/修理校正を専門としない空白を埋める。私たちの技術販売エンジニアはすべて本科以上の学歴で、しかもすべて10年以上のテスト業界の経験があって、私たちの先進的で独特な経営理念で、専門は祖国のユーザーのために計器設備、テスト方案、技術訓練、修理計量サービスを提供して、上海華東地区の1家のために技術を導きとする.の計器設備総合サービス業者。
ドイツの高出力分析器ZES ZIMMER LMG 641パワー解析のベンチマークを作成するには
過去30年以上にわたって、ZES ZIMMER-は高精度の電力測定技術に集中してきたので、単なる電圧や電流の測定だけではないことがわかりました。一般的なデータ収集システムを使用して電力測定を試みている人は、コモンモード抑制の状況はどうでしょうか。試験結果は力率が0.01の時も信頼できますか。漏洩電流からの干渉に耐えるために、接地容量が十分に小さいか。どの周波数範囲でメーカーが解明された測定精度を保証しますか。これらの高い要件を真に満たすことができるのは、電力測定に特化して設計されたデバイスだけであることが迅速に明らかになります。ZES ZIMMER社のLMG 600が市場で頭角を現したのは、極めて高い信頼性、同レベルよしの精度と高いの帯域幅これらはすべて取得されます優結果の理想条件。
アプリケーションに適したマルチチャネルの組み合わせ
パワーアナライザは異なる精度レベルを提供し、ユーザーが適切な機器を選択して手の仕事を完了することを可能にする。すべてのアプリケーションが必要とするわけではありません高いを選択して設定できます。一般的な解像度と精度で十分です。残念なことに、すべての測定用途がそうではありません。同じ測定構成の下で異なる測定点が異なる帯域幅と精度レベルを必要とする場合がよくあります。これは、LMG 600が3つの異なる入力モジュールを提供し、同じホストボックスにインストールすることができ、自分の特別なアプリケーションに合わせて必要な測定機器をカスタマイズできることを保証するためです。このような低価格のソリューションは、低精度や役不足を受け入れるために折衷する必要はありません。
三相コンバータ駆動モータ及びコンバータ内部の直流回路を測定する
測定電池及び2インバータ駆動モータ
三相コンバータ駆動モータの測定
インバータ及び内部回路測定
単相入力
三相出力
インバータ測定
単相入力
三相出力
モータなどの3相電力測定
電源効率測定
コア損失解析
高帯域幅高精度測定
例えば、高周波軸受電流、安定器、高周波フェライトコア損失、誘導加熱、超音波など
Aモジュール
高価格比広帯域測定
例えば、一般的な実験室ツール、電力測定ツール
Bモジュール
工業周波数(50 HZ/60 HZ)応用高精度測定
例えば、待機電力測定、エネルギー効率、磁気コア損失、変圧器損失、変圧器インピーダンス測定、家電製品
ドイツの高出力分析器ZES ZIMMER LMG 641新しいポータブルデジタル高周波パワーアナライザは、4つのチャネルを実現し、3つの精度を組み合わせて、お客様に実現しますよいの性価格比とアップグレード可能なパフォーマンスを提供します。
LMGシリーズは450シリーズ、610シリーズ、641シリーズ、671シリーズ、新規の671シリーズは7つのチャネル、3つの精度を組み合わせて、顧客のために実現することができますよいの性価格比とアップグレード可能なパフォーマンスを提供します。
LMGシリーズパワーアナライザ独自のデュアルパスアーキテクチャにより、トルク関連の基本波と全スペクトルの精分析は同時に行われ、全体の効率を最適化するために使用されます。
単一測定において同時に、混同することなく狭帯域、広帯域の真の有効値と調和波値を得る
最大1.2 MS/Sの高速サンプリングレート
真の有効値を取得するための最小更新時間は10 ms
極めて高い電力測定精度、土(測定値の0.015%+レンジピークの0.01%)
全動的レンジは連続的に使用可能で、電流は500 mAから32 Aまで、電圧は3 mVから1000 Vまで
電力測定待機電力から全負荷(最大32 A)まで物理接続を変更する必要はありません
周波数範囲はDCから10 MHz
1~4個の電力測定モジュールを自由に配置(または3チャンネル+PSI)
モジュールは交換可能
ギャップフリーサンプリング、18ビットのA/D変換器、サイクル時間は10 ms
測定値と完全・完全スナップに関連するすべてのイベントを断続的に記録
電圧と電流入力の間の時間オフセットは調整可能で、ステップは1 ns未満
低力率とドメイン高周波の測定は非常に高い精
深刻な電磁クロストーク環境でも確実に動作
あらゆるアプリケーションに適した適切なモジュール
90 pF未満の特に低い対地容量は、リーク電流からの干渉を防止する
ようりょう
デュアルパス
タッチスクリーン
通信
リモートコントロール
LMG 641詳細
7インチ、800*480解像度、すべての重要なメニューを迅速に読み取る
DVI/VGA入力は、外部ディスプレイやプロジェクタに使用できます
デバイスのすべての機能のリアルタイム表示、遠隔操作、データ可視化
新しいGUIインタフェース、操作がスムーズで考える必要がない
ユーザーインタフェース
高容量の記憶媒体を内蔵し、8 Gソリッドステートドライブを標準装備し、320 Gソリッドステートドライブを追加可能
設定してもはやいの周期は、頭取時間の内部データストアにも入ることができる。
ギガビットイーサネット、RS 232、オプションDVI/VGA、CAN 2.0 A/Bにより優れた通信能力を提供
スターデルタ変換
サンプリング値
フリッカ
同期ソース
プラグアンドプレイ測定
柔軟なフィルタ
どうじせい
スクリプトエディタ
プロセスしんごう
旧C/EN 61000-4-7規格に従って高調波と中間高調波の測定を行い、計器は1000回まで表示され、命令呼び出しを通じて2000回(オプション)まで入力することができ、すべての信号タイプの回転数とトルクセンサ(アナログ量、周波数信号、例えばRS 422、TTLまたはHTL)を入力することができる
特殊なアプリケーション用の柔軟なスクリプト編集ツール
便利な計算パワーアナライザのすべての派生変数
電圧、電流、電力及び高調波の同時測定
リストまたはグラフィカル表示
信号フィルタの周波数、タイプ、特性は自由に設定できる
電流センサ接続後の自動認識と電力供給
接続が容易で、設定エラーのリスクがない
最大同時4ウェイの異なる周波数の信号に同期
フラッシュ変化をIEC/EN 61000-4-15に従って測定
インタフェースを介して高解像度のサンプリング値と高調波値を直接取得する
三相三線システムは線電圧を相電圧に変換し、各相の有効電力を測定する
ハーモニック
特徴
ストレージ&周辺機器
ぼうがい
U-I同期性
れんぞくせい
柔軟性
帯域幅
ダイナミックレンジ
せいど
データ更新率
サンプリングレート
そくていチャネル
けいりょう
たいちようりょう
A/B/Cモジュール
モジュールAの電力精度:±(測定1、値の0.015%+レンジピークの0.01%)。周波数は最大10 MHz
モジュールBの電力精度:±(測定値の0.05%+レンジピークの0.02%)、周波数は最大500 kHzまで
モジュールC電力精度:±(測定値の0.03%+レンジピークの0.01%)、周波数は最大10 kHz
品質保証期間
12ヶ月の計測間隔により、低メンテナンスコストと機器がよい使用可能なステータス
ドイツ出荷開始から24ヶ月
Cモジュール
2つの帯域幅での電力同時測定、デュアルパス技術-妥協する必要はありません。
従来のパワーアナライザでは、測定された信号はまずアナログ処理を経て、それからA/D変換器を経てデジタル信号に変換して処理され、得られた信号は周波数範囲全体で測定されることができ、また、アンチエイリアシングフィルタを経てFFT分析の基礎として、またはさらなるデジタルフィルタリングを行うことができる。A/D変換器の限界により、固有のいくつかの欠点が従来の装置に持ち込まれる。フィルタをオンにして測定すると、FFT分析の混同を避けるために、広帯域の値が破棄されます。フィルタをオフにする場合は、厳密にはFFTを使用するべきではありません。耐混同フィルタを用いずに周波数範囲全体のFFT分析を行うと、計算値は疑わしく、混同誤差は50%に達する。例えば、どうしても少なくとも0.5%のずれが無視されることがわかりやすい。最後に、フィルタリングと非フィルタリング測定を交互に行う場合、結果の有効性にも問題がある。これは、信号が時間とともにこの条件を変更しないと仮定しているが、これは事実上ほとんど存在しないからである。また、この処理プロセスは特に時間を消費する。
最終的に提案されたすべての測星方法は、不満な妥協案にすぎない。これは、ZES ZIMMERが信号の処理と2パスアーキテクチャの開発を根本的に再設計した理由である。アナログ処理は従来の測定器と同じだが、その後のデジタル処理は完全に変更された。LMG 600は、世界中の各電圧および電流チャネルに2つのA/D変換器が2つの独立した信号経路にあるパワーアナライザである。1つは広帯域信号のフィルタレス測定用であり、もう1つは難読化防止フィルタ出力の狭帯域信号測定用である。並列サンプリング値のデジタル化処理により、ユーザーは同じ信号の2種類の測定値を同時に取得することができ、混同の影響のリスクを心配する必要はありません。この独自の処理により、前述したすべての方法の欠点が回避され、最短時間で得られることが保証されます。精結果。
クリアランス測定
電気機器のエネルギー消費と効率を厳格に監視する中で、異なるメーカーからの製品を公平に比較するために、新しい標準と規程が連続的に登場している(例えば、SPECpower _ ssj 2008、IEC 62301、EN 50564)。オフィスコンピュータ、サーバ、家電製品などの同じ原理の応用:エネルギー消費の過程は常に長時間の分析を必要とし、すべての関連する操作条件を考慮する。最小負荷(スタンバイなど)とフル負荷の間には数段の差がある場合があります。
させる精測定には非常に課題があります(「待機電力消費量と電力効率の測定」アプリケーションレポートを参照)。いくつかの測定は数時間以上実行する必要があり、十分に広い測定距離を選択することで、測定距離を変更することによるデータ損失を回避することができます。LMG 600の高い基本精度は、近接レンジの低い時間帯でも同様に得られることを確保する精結果。
わずかな遅延により精そくてい
現在、インバータは高速スイッチング半導体を使用して効率を改善し、これは極めて急峻な電圧エッジを生成するため、発生した容量電流は軸受とモータの絶縁を厳しい試練に耐えさせ、これは早期に失効する可能性がある。
モータフィルタ(例えば、dU/dtフィルタ)は、フィルタ自体の周波数(典型的には100 kHzより大きい)の瞬時振動によって電力損失が発生するにもかかわらず、急峻な電圧勾配を弱めることができる。
LMG 600の広帯域範囲と電圧、電流間の最小遅延は、極めて許容される精この周波数におけるフィルタの電力損失を測定し、低力率における縦方向測定を含む。10 MHzの高周波測定にも適しており、電圧と電流チャネルの間に最小の遅延を設計する必要があります。LMG 600の電圧と電流チャネル間の遅延は3 ns未満であり、これは50 Hzでの位相誤差が1µラジアン未満に相当する。これにより、この機器はに似合う変圧器、リアクトル、コンデンサ、超音波発生器などの低力率時の電力損失を測定するために用いられる。LMG 600の標準構成では、追加のオプションや調整は必要ありません。この測定タスクに適する能力は十分にあります。通常は電圧と電流センサを用いて大電力回路を測定し、これらのセンサの位相角を補正することで測定精度を高めることができる。
異なるレンジを満たす精そくてい
LMG 600は電圧と電流が比例しない広いレンジを提供するが、特別な測定レンジが必要な用途が常にある。数百アンペアの電流または数千ボルトの電圧を測定する必要があるかどうかにかかわらず、LMG 600の高精度パワーアナライザと一緒に動作し、機器の測定レンジを必要な範囲に拡張するための幅広いレンジの電圧と電流センサを提供する既存のソリューションがあります。デルのプラグアンドプレイ型センサにはバスシステムが搭載されており、LMG 600は自動的に識別してトリムを設定することができます。これにより、変数係数、遅延補償量、前回のキャリブレーション時間、センサモデルなどのすべての重要なパラメータが自動的にパワーアナライザに読み込まれ、測定過程で*を使用することができます。また、センサはLMG 600から電力を供給し、単独の外部電源は必要ありません。
プラグアンドプレイ型センサを用いることにより、ユーザは微調整を必要とせずに入手できるよしという結果になりました。ユーザーの立場から見れば、直接測定とセンサーを使った測定に違いはない。もちろん、市販されている他のブランドのセンサーもLMG 671に使用できます。
強力なインタフェース
GUI(グラフィカルユーザインタフェース)と被測定デバイスに接続されていること以外にも、既存のコンピュータやソフトウェアとのデータ交換は、機器がどのように予定されているタスクを達成できるかを決定する上で最も重要である。システム全体にシームレスに統合された機器だけが、ユーザーによってすべて利用されることができます。LMG 600の高速サンプリングレートは、大量のデータを生成することは避けられない。正しいシステムアーキテクチャを使用することで、測定データが高速度のインタフェースを介して転送できることを保証します。電圧、電流、有効電力などの重要なパラメータの数分以内の高解像度測定データさえ、接続されたコンピュータに迅速に転送することができます。さまざまなアプリケーションのさまざまなニーズに対応するために、一連のポートを使用できます。シリアルポートとギガビットイーサネットのほか、データストレージ用のUSBスロット、機器には外部接続用のVGA/DVI出力をオプションで搭載することも可能
モニタまたはプロジェクタ。また、2つのスロットは将来のインタフェース規格に改装でき、現在はISO 11989-2(高速CAN)規格に準拠したCANインタフェースをサポートしており、CAN規格2.0 Aと2.0 B、レート1 Mbit/sをサポートしている。統合された同期インタフェースを使用することにより、複数のLMG 600同士を同期させることができる。これにより、同じシステムにおける複数のLMG 600に関する測定、またはオシロスコープまたは波形発生器によるLMG 600の制御または接続を同じ時間基準にすることができる。LMG 600は、内蔵ハードディスクのため、コンピュータに接続されていない場合でも、測定値、設定、ユーザーがカスタマイズした測定パラメータまたは図形を保存して後で使用することができます。ストレージ容量については、ユーザーにはいくつかの選択肢があります。LMG 600のファームウェアは、USB経由で迅速かつ簡単にアップグレードできます。
プロセス信号インタフェース
測定された装置の性能と効率を有意義に全体的に宣言できるように、電気パラメータ以外のさらなる測定を行う必要があることがよくあります。したがって、電気的および機械的事象間の信頼性の高い同時性を決定するためには、LMG 600によってこれらの測定値を完全に同期させ、その真の有効値を計算することが非常に重要であり、1つの典型的な応用は電気駆動システムの分析であり、トルクおよび回転数信号は電気パラメータとともに測定し、呼び出さなければならない。逆に、パワーアナライザがさらなる処理のためにシミュレーション内の形式で測定結果を出力しなければならないか、測定変数や派生量に依存するスイッチング動作をトリガしなければならないかもしれない。これらの潜在的なすべてのニーズに対応するために、LMG 600はアナログ量信号とデジタル量信号のための様々な入出力インタフェースを提供する。
星-三角変換
三相三線システムでは、線電圧V 12、V 23.V 31と線電流I 1、I 2、I 3のみが直接測定される。星−三角変換オプションにより、三相三線星型接合法における線電圧を直接測定されない相電圧に変換し、それから対応する単相有効電力を得ることができる。同様に、三相三線三角形接合法の線電流を相電流に変換することができる。これらの換算された値により、高調波などの他のすべての変数を導き出すことができます。電力網またはユーザー側の歪みと不均衡も同様に得ることができる。これにより、外部の人工の中性点を使用することが多くなります。誰でもいつでも中性点を使用することができますが、関連する不利な条件を考慮すると(電力損失の増加など)。
使いやすい-タッチスクリーン、キー、周辺機器の操作が自由自在
LMG 600がどのような状況でも使用できることを保証するために、一般的な可用性が特に注目されている。すべての表示モードと設定選択は、例外なくタッチスクリーンまたはキー操作で行うことができます。優化されたデザインは、画面上の関連ビューと設定オプションに常にキーを結合します。熟知する必要はほとんどなく、効果的に機器を使用することができます。グラフィカルユーザーインタフェースは、ユーザーを必要な数値に直接誘導します。電圧または電流の真の有効値、関連する高調波またはエネルギー蓄積は、通常はボタンを押すだけで得られます。また、ユーザー定義ビューでは測定値を個別にグループ化できるため、すべてのパラメータが常に一目で表示されます。この人間工学的な操作方法は、時間を節約し、LMG 600の効果的な使用に直接貢献しています。ディスプレイの右側にはコンテキストに関連する8つのファンクションキーがあり、その機能は常に画面の右側の同じ行に対応しており、使いやすいために非常に重要です。機能キーに割り当てられた機能は誰でも一目瞭然に判断できる。ダブルファンクションキーの設計により、対応するパラメータをすばやく割り当てることができ、関連しないビュー切り替えは必要ありません。機器を操作する際に機能や制御に関する疑問があり、いつでもマニュアルの関連章を表示することができます。
重要なパラメータのワンクリック表示
柔軟なグループ設定により、チャネル関係が簡単で明確になる
物理測定チャネル間の機能的関係を正確に解明するために、電力測定チャネル(Pチャネル)は、一般に物理チャネル以外の仮想測定チャネルまたは仮想デバイスとして提示されるいわゆるグループに編成することができる。Pチャネルの論理的組み合わせは、分析されたシステムの配線および相の数に依存する。LMG 600の柔軟性のため、位相分離システムや4相または多相システムなど、一般的ではなく、信頼性の高い構成を編成することもできます。必要なのは、同じグループのすべてのチャネルが同じ基本周波数と同じモジュール(A、B、C)を持っていることです。これにより、異なるモジュールタイプの異なる技術的性能に起因する微小な誤差を回避することができる。グループを作成する利点の1つは、同じグループ内のすべてのチャネルに影響を与えるフィルタ設定を1回だけ設定するなど、機器の設定を簡単にすることです。さらに、グループ内のすべてのチャネルのアクティブ、ビジー、無効電力などの派生値を計算します。グループが論理上のチャネルをどのように接続するかを指定すると、結線は星三角形回路であれ中性線のある回路であれ、測定装置の入力が測定回路にどのように接続されるかを規定する。配線は計器が測定信号をどのように解読するかを示している。