在同级别功率分析仪器中,WT1800R能保证功率精度达到“读数的0.05% + 量程的0.05%”的仪器,它可以执行多达500次谐波分析(50/60Hz基波频率)。
测量需要重复执行并需要追求准确性。WT1800R稳定性极高,无论现在还是将来,都可以确保完成精准的测量。
WT1800R不但拥有最多6输入通道、宽量程显示和分析功能,还可以和电脑相连接,能在功率效率和谐波分析领域为客户提供广泛的测量解决方案。
可以以2MS/s(16位)的采样率执行多达6输入通道的同步测量。WT1800R拥有高分辨率8.4英寸XGA显示器,最多可以分屏浏览6组波形并显示多达12页不同的测量参数,这使WT1800R成为变频器驱动电机、可再生能源技术以及牵引应用(混合动力/电动汽车、泵和风扇等)中效率测试的理想工具。WT1800R还可以利用矢量图或趋势图的方式显示测量结果。
可以准确测量宽范围下的电压、电流和频率。WT1800R的基本功率精度(AC测量时)可以达到已选电压量程和电流量程的1 % ~ 1 1 0 % 。这相当于可以准确测量15mV~1100Vrms的电压、0.1mA~5.5Arms(5A输入单元)以及10mA~55Arms(50A输入单元)的电流。由于低功率因数误差的影响被最小化( 视在功率±0.07%) ,WT1800R在大相移和高频条件下也可以保证测量的准确性。
5A和50A输入单元可以安装在一台仪器上。这样,工程师使用一台WT1800R就可以执行多个应用。例如,被测设备处于待机状态和多种工作状态的评价等等。
可以手动或自动设置测量周期。可以在50ms~20s之间设置9个数据更新周期,也可以跟随输入频率的波动,自动改变数据更新率。由于可以从0.1Hz的低频进行测量,因此即使在电机的低速运行下也可以进行稳定的测量。此外,在低速运行期间(当WT1800R的输入频率为20Hz或更低时),数据每周期更新一次。这有助于检查每转电机的测量结果。
即使数据更新周期只有50ms,WT1800R也可以在50/60Hz的基波频率下分析多达500次的谐波。除了功率参数以外,WT1800R还提供两个选件用于谐波分析。
WT1800R不但可以测量电参数,安装电机评价功能选件后,还可以通过扭矩转速传感器的模拟和脉冲输出,测量转速/方向、扭矩、机械功率、同步速度、滑差、电角度、电机效率和总系统效率。
永磁同步电机(PMSM)与其他类型的电机相比效率最高,通常使用dq轴参数(旋转坐标系)进行控制。WT1800R具有增强的计算功能,可以计算Ld和Lq,并支持PMSM控制所需的测量。
WT1800R配备了用于AC/DC电流传感器CT系列的DC电源。通过使用专用连接线和分流电阻盒,WT1800R可以测量大电流。通过这种方式连接传感器,可以提高信噪比和抗干扰度。
通过高速数据采集功能,可以根据时钟信号频率的不同,每5ms(外部同步设为OFF)或者1ms~100ms(外部同步设为ON),计算一次直流信号和三相设备的Sigma-Urms、Sigma-Irms、Sigma-P。
三相电流测量数据示例(红点为以5ms间隔测量的数据示例)
自定义屏幕显示可直观确认要测量的参数。自定义屏幕可从非易失性内部存储器中加载,以便于显示。
* 内置存储器还可用于存储数值数据和其他数据。容量为1GB。
当在电机连续运行测试中观察到效率下降时,可结合高精度功率测量和波形测量来了解相关性以确定原因。
YOKOGAWA的集成测量软件平台IS8001/IS8002可以同轴显示使用WT1800R进行高精度功率测量的结果和来自DL950高速数据记录仪或DLM5000系列示波器的波形测量结果,以便在一个屏幕上了解功耗与变频器波形之间的相关性。*1
可以使用PC轻松查看、控制并下载测量结果。
WTViewerEfree是一款功能强大的软件,通过通信接口将WT1800R和PC连接起来,可以在PC上轻松访问数值、波形、趋势和谐波数据。
BNC电缆
BNC-BNC 2m。用于2个单元的同步测量的连接,或用于输入外部触发信号。
701902: 1000Vtms-CAT II(BNC-BNC),1m
701903:1000Vtms-CAT II(BNC-BNC),2m
额定电压300V。连接到758917表笔。成对出售。
用于将WT3000和WT1800R的外部输入连接到电流传感器。
长度:50cm
电流传感器单元是数字功率计和数字功率分析仪的附件.
由于具备精度高、频率带宽(DC~100kHz)带宽等特点,其功率测量应用十分广泛,如电动汽车、混合动力汽车以及变频器驱动电机等等。751522适用于单相测量,751524适用于三相测量。
Energy consumption in low-power and standby modes is an important issue due to increased awareness that energy resources are becoming limited and demand for energy-saving household electrical appliances continues to grow. IEC62301 Ed2.0 (2011) and EN 50564:2011 define standby mode as the lowest energy consumption of an appliance not performing its main function, when connected to the mains. IEC62301 Ed2.0 (2011) defines test methods and requirements for both the mains supply and the test equipment. It is crucial that design and test engineers choose highly accurate power measurement tools to confirm that their devices meet these requirements.
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用于开发混合动力车的大容量/电机特性分析
通过各单元电压与电流瞬时测量值的相加或相减,可以计算出电压差、线电压和相电压等数据。
Test and measurement engineering work groups can have differing priorities and requirements, which often results in multiple instrumentation systems and data file formats, as well as incompatible reporting. This lack of effective communication between groups and instruments causes decreased efficiency and quality and increased spending and time to market. Unify test and measurement instrumentation, software, and data across engineering teams with a suite of solutions that caters to the different needs of engineering work groups, including accurate power data, fast sampling rates, long recordings of multiple different input types, and insights into waveform data.
With ongoing innovations in motor and inverter technologies seeking to advance global decarbonization objectives in the automotive industry, it’s crucial that engineers have a thorough understanding of how to properly analyze these systems.
This complimentary webinar provides engineering professionals involved in motor and control system development with insights that enable data benchmarking and troubleshooting issues related to energy efficiency in electric vehicle (EV) powertrains.
Key webinar topics include:
Although DC power measurements can be fairly straightforward, complexities with AC power measurements arise when dealing with distorted waveforms, fluctuating power factors, and multiple phases, which introduce intricacies that complicate an otherwise simple measurement process.
This on-demand webinar provides an informative dive into the various fundamental aspects of power measurement and includes: