Hvad er Power Analyzer: Circuit Diagram & Its Working

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





Strømanalysator er det værktøj, der bruges til at overvåge strømkvaliteten. Hastigheden for overførsel af elektricitet i et elektrisk kredsløb er kendt som elektrisk kraft. Elektricitet måles i watt - joule pr. Sekund i S.I-enheder. Der er forskellige måder at generere strøm på. Det strøm vi bruger i vores hjem produceres normalt af elektrisk generatorer og leveres til hjem, industrier gennem elnettet. Denne opgave udføres af den elektriske industri. Uønsket variation i strømkvalitet kan føre til sammenbrud eller forårsage skade på følsomt udstyr. Derfor er det afgørende at overvåge strømkvaliteten ofte.

Hvad er Power Analyzer?

En effektanalysator, også kendt som en effektkvalitetsanalysator, er det udstyr, der bruges til at overvåge strømkvaliteten i enheder. Strømkvalitet forstås normalt som kompatibiliteten mellem en strøm / elektrisk kilde og tilsluttet belastning, så belastningen kan fungere korrekt. Når strømkvaliteten er lav, kan belastningen blive beskadiget eller muligvis ikke fungere. Der er mange årsager til dårlig strømkvalitet.




Spænding, signalfrekvens og bølgeform er de faktorer, der anses for at måle strømkvaliteten. Når effektmængden har en jævn forsyningsspænding, der holder sig i de foreskrevne grænser, og dens AC-frekvens er stabil og tæt på den nominelle værdi med en glat spændingskurve, betragtes det som en god strømkvalitet.

Effektkvaliteten kan variere på grund af diskontinuitet i service, variation i spændingsstørrelse, Forbigående strømme, harmoniske stigninger i A.C magt. Til fejlfinding af strømkvalitet hjælper strømanalysatoren med at kalibrere og eliminere problemer som spændingsfald, svulmer, harmoniske, ubalance osv.… Set i elektrisk strøm.



Kredsløbsdiagram

For at forstå funktionen af ​​en effektanalysator, lad os se på dens kredsløb.

Power-Analyzer-Circuit-Diagram

Power-Analyzer-Circuit-Diagram

En typisk effektanalysator består af to isolerede kanaler til spænding og strømindgang. Spændingsindgangen har en dæmper, og strømindgangen har en indbygget strømforsyning. Disse input indsamles, og disse samplede data analyseres ved hjælp af en høj hastighed Digital signalbehandling enhed. Den indeholder også en FPGA enhed til interface alle andre enheder. En separat CPU leveres, som tager input fra DSP til visning af resultater, lagring og transmission af dem via trådløse kanaler.


Tilslutning af strømanalysator

I den elektriske kraftindustri genereres der energi ved generatoren. Derefter transmitteres denne kraft på elektriske transmissionslinjer, distribueret over dette netværk og når de elmålere, der er til stede nær slutbrugeren. For effektiv overvågning af strømmen i netværket installeres effektanalysatorer på tre vigtige positioner - Main, distributionstavler, sekundære tavler.

Hænder - Dette trin består af enheder med høj ydeevne, og som kræver nøjagtighed til overvågning. Effektanalysatorer, der anvendes på dette stadium, skal have yderligere funktioner.

Fordelingstavler - Effektanalysatorer er på dette stadium dedikeret til at registrere elektriske parametre og rapportere alarm, hvis der findes uregelmæssigheder.

sekundære tavler - Disse effektanalysatorer er dedikeret til at overvåge og logge data for belastninger, der er forbundet til slutningen af ​​transmissionslinjerne. Disse giver fuld information om status og strømforbrug for hver belastning.

Der er to metoder til måling af elektriske parametre. Jævnstrømsmåling - for denne type målekredsløb skal være åben. Indirekte strømmåling - her nuværende transformer klemmen er forbundet til ledningen for at måle strømmen. Afhængigt af driftsområdet er der forskellige typer effektanalysatorer til forskellige applikationer.

Til vedligeholdelses- og inspektionsopgaver foretrækkes kraftanalysatorer med klemmer. Disse kræver ingen ekstra forbindelser. Den trefasede effektanalysator har tre klemmer til måling af indgange samtidigt.

Hvis målestrømmen ligger inden for grænserne for den maksimale nominelle indgangsstrøm for effektanalysatoren, kan det strømførende kabel forbindes direkte til effektanalysatorindgangen. Hvis målestrømmen overstiger de nominelle indgangsgrænser, bruges en ekstern strømtransformator til at konvertere strømmen til et spændings- eller strømsignal, så effektanalysatoren kunne måle den direkte.

Power Analyzer-arbejdsprincip

Effektanalysatorer bruges til at måle strømkvaliteten i Vekselstrømskredsløb (AC) eller jævnstrømssystemer (DC). Til måling af effektkvalitet i vekselstrømskredse bruger den forskellige kredsløbsovervejelser.

Moderne effektanalysatorer er bærbare og kan transmittere information ved hjælp af et trådløst medium. Hver kanal i analysatoren består af en switch til enten en intern eller ekstern dæmper til spænding og stunt i tilfælde af strøm. Dette efterfølges af en højimpedansbuffer, en række forstærkningsfaser og en A / D-konverter .

Den digitale signalprocessor styrer forstærkningen og A / D-konverteringen af ​​den behandlede input. En auto-nul-kontakt er forsynet foran for DC-nøjagtighed.

Denne effektanalysator kan måle forskellige parametre som W, VA, VAr, effektfaktor, fase, sand rms, grundlæggende harmoniske, TIF, impedans, spændingsstigning osv ... Hele driften af ​​effektanalysatoren kan styres ved hjælp af en seriel grænseflade, LAN eller et GPIB-interface.

Den aktuelle shunt, der bruges her, giver meget bred båndbredde med et minimum faseforskydning. Spændingsdæmperen hjælper med at opnå et bredt båndbreddesvar, der svarer til det aktuelle shuntrespons. Her er begge kanaler kalibreret digitalt, hvilket fjerner behovet for fysiske justeringer.

Normalt er måling af det elektriske signal sandt RMS tidsperiode betragtes som den afgørende opgave for ethvert måleinstrument. Denne måling bliver en kompliceret opgave, når den anvendes på AC-signaler.

Når det kommer til vekselstrømssignaler til beregning af den sande RMS for en vekselstrømsbølgeform, skal gennemsnitsværdien beregnes på tværs af vekselstrømsfrekvenscyklussen. Dette kaldes kredsløbets grundlæggende frekvens.

Vekselstrømsanalysatorer viser output som en analog bølgeform. Her bruges et indbygget oscilloskop til at vise output. I tilfælde af jævnstrømsanalysatorer bruges et display til at vise de digitale cifre.

Avanceret strømanalysator

Udover effektmålinger kan en innovativ effektanalysator give information om forskellige andre faktorer. Disse avancerede effektanalysatorer bruges ofte til at måle mekaniske energiværdier som moment og hastighed. Disse betragtes som kritiske faktorer i fremstillingsapplikationer.

Dette giver data til måling af ydeevnen og effektiviteten af ​​elektromekaniske systemer. Nogle af de ekstra beregninger udført af avancerede effektanalysatorer er:

  1. Effektivitetskortlægning.
  2. Hurtig fremad transformation.
  3. Harmonisk analyse .
  4. Grundlæggende magt.
  5. RMS-værdier.
  6. Rumvektorer og DQ-strøm og
  7. Polære diagrammer og symmetriske komponenter.

Målinger af effektanalysator

Afhængig af producent og model kan en effektanalysator foretage forskellige målinger. Men nogle af de typiske målinger, som hver effektanalysator skal beregne, er spænding, strøm, effekt, spændingsparametre, middelparametre, RMS-værdier, harmoniske, fase osv. Moderne effektanalysatorer har ofte kapacitet til at gemme data og datalogning. Disse data gemmes normalt ombord og kan downloades på et senere tidspunkt eller vises på skærmen.

Effektanalysatorer har også kapacitet til at kommunikere data eller dele dem via ethernet eller USB med andre computere til yderligere analyse.

Ansøgninger

Med stigningen i brugen af ​​elektroniske genstande og øget følsomhed i elektrisk drevet belastning er måling af effektkvalitet blevet en vigtig opgave. Nogle af de andre applikationer til effektanalysator er som følger:

  1. At identificere de elektriske problemer.
  2. Registrer de samlede omkostninger ved forbrugt elektrisk energi.
  3. At få information om forskellige elektriske variabler i realtid for at opnå maksimal energieffektivitet.
  4. At kontrollere og reducere den unødvendige strømforbrug.
  5. Nøjagtige effektmålinger til analyse af motordrev med variabel hastighed.
  6. Mål effektiviteten og effektkvaliteten af LED-drivere .
  7. Standby strømanalyse ved hjælp af softwaren.

Forsyningsvirksomheder, understationer, elkraftindustrien indeholder forskellige transformatorer, generatorer og elektriske distributionsnet. For at opretholde den ideelle funktion af sådanne systemer er det nødvendigt med regelmæssig overvågnings- og fejlfindingsudstyr, som f.eks. Forbind blot værktøjet, se status enten numerisk eller grafisk, log data og del med andre systemer til yderligere analyse.

Elektriske problemer, som producenterne står over for, kan føre til mindre produktivitet og maskinens ydeevne sammen med øgede elektriske omkostninger. I sådanne tilfælde kan en god effektanalysator hjælpe med at fange, fortolke og diagnosticere problemet let. Hvilken type effektanalysator bruges på sekundære tavler?