Der Stromdatenlogger ist für die Aufzeichnung von Stromsignalen konzipiert. Die Stromerzeuger-Prüflinge sind im Prüfgerät integriert. Mit diesen Testobjekten können Benutzer einen Leerlauftest des Motors (Stromgenerators), einen Kurzschlusstest, einen Test der Sprungantwort der Motorerregung, einen Test der Motorerregungsabregung, einen Test der Motorlastunterdrückung und einen Test der netzsynchronen Verbindung usw. durchführen
Die Softwarekomponenten können für Kurvenanalysen, mathematische Berechnungen, RMS-Berechnungen, Leistungsanalysen, Dreiphasensequenzanalysen, Frequenzspektrumanalysen, harmonische Analysen, Kurvenkorrelationsanalysen, Bildbearbeitungsvektorsequenzanalysen usw. verwendet werden. Alle Testdaten und Kurven können in ein WORD/EXCEL-Testberichtsdokument konvertiert werden. Die gesamte Kurve im Oszilloskop des Testers kann in eine JPG-Datei umgewandelt und zur weiteren Berichterstellung auf dem PC gespeichert werden.
Der Tester verfügt über 12 analoge Signaleingänge, 12 binäre Signaleingänge und drei Relaiskontaktausgänge. Die maximale Abtastrate des Testers beträgt 100 kHz. Es kann fast alle Datensatzaufgaben für normale Stromversorgungssystemtests erledigen. Alle Eingangskanäle sind voneinander isoliert, sodass sich die verschiedenen an den Tester angeschlossenen Schaltkreise nicht gegenseitig beeinflussen.
Das leistungsstarke Softwaresystem im Tester umfasst Datenproben. Datenkomprimierung, Signalstatistik und -analyse, Werkzeuge zur Kurvenbilderstellung, Werkzeuge für das Frequenzspektrum, Werkzeuge zur Kurvenberechnung, Werkzeuge zur harmonischen Analyse, RMS-Berechnung, Leistungsberechnung, Werkzeug zur Analyse dreiphasiger Signale und Werkzeuge zur Vektoranalyse. Die wesentlichen Merkmale und Vorteile lassen sich wie folgt beschreiben:
1 Das aufgezeichnete Signal wird im Tester in Echtzeit kurvenweise angezeigt. Im Tester ist eine Mehrkurvenanalyse enthalten. Benutzer können die abgetasteten Kurven vergrößern/verkleinern und die Datenposition bestimmen.
2 Die aufgezeichneten Kurven können bearbeitet, Text-Tags hinzugefügt, die Farbe geändert usw. werden. Damit Benutzer Berichte in ihren bevorzugten Kurven und Anzeigemodi erstellen können.
3 Die Fourier-Transformator-Tools können das Amplituden- und Phasenspektrum der aufgezeichneten Kurven ermitteln.
4 Alle Kurven können als X-Koordinate und Y-Koordinate ausgewählt werden, um die Korrelationskurve dieser beiden Kurven zu erstellen.
5 Die harmonischen Werkzeuge können die maximale 1024-fache Harmonische für die aufgezeichnete Kurve ermitteln.
6 Mit den mathematischen Werkzeugen können Additionen, Verkleinerungen, Multiplikationen, Divisionen und Integrationen für alle Kurven im Oszilloskop durchgeführt werden.
7 Benutzer können RMS- und Wattleistungsberechnungen für alle aufgezeichneten Kurven im Oszilloskop durchführen.
8 Die aufgezeichneten dreiphasigen Spannungs- und Stromsignale können zur Berechnung der Reihenfolge, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor usw. verwendet werden.
9 Zeichnen Sie ein Vektorgruppenbild für alle aufgezeichneten Wechselstromsignale.
10 Der Anzeigemodus der Signalkurve kann per Software eingestellt werden. Sowohl die Momentankurve als auch die RMS-Kurve können vom Tester angezeigt werden.
11 Leerlauftest des Motors, Kurzschlusstest, Sprungantworttest des Erregersystems, Messung der Abregungszeitkonstante, Messung der Frequenz-Spannungs-Kennlinie. Der Lastabweisungstest und die Testvorlage für netzsynchrone Verbindungen sind im Tester integriert. Die Testergebnisse für diese Vorlagen werden automatisch angezeigt, wenn die Vorlage für Datensätze verwendet wird.
12 Alle Daten und Ergebnisse können in Word- und Excel-Testberichte umgewandelt werden.
13 Die Kurve kann mit einer Textautomatik markiert werden. Das macht die Berichterstellung einfacher
14 Der Name und die Einheit aller Kanäle können vom Benutzer neu definiert werden.
15 Alle Testkonfigurationen und Testeinstellungen werden automatisch gespeichert.
16 Im Sensor-Setup-Fenster kann der Tester die tatsächlichen Werte wie Hochspannung, Hochstrom, Druck usw. anzeigen, direkt nachdem der Benutzer die Sensorfaktoren konfiguriert hat
17 Alle Daten und Berichte können auf U-Disk gespeichert werden. Damit Benutzer vom PC aus überprüfen und Berichte erstellen können.
18 Die Schutzeinheit der Tester-Systemfestplatte kann die Software und das System bei jedem Neustart wiederherstellen. Alle Testdaten werden jedoch gespeichert.
1.2.2 Technikindex
Der Technikindex des Testers ist wie folgt
1 Es gibt 12 Spannungs-/Stromabtastkanäle. Der analoge Bereich umfasst -10V~10V, -200V~200V, -400V~400V und -20mA~20mA. Benutzer können den Eingabebereich über die Software ändern. Außerdem gibt es einen Kanal -100mV~100mV, der ein Eingangssignal von weniger als 10V ermöglicht.
2 Die garantierten Fehler im Spannungs- und Stromeingangsbereich sind wie folgt:
{{0}}V~ 400 V garantierter Fehler weniger als 0,5 V
{{0}}V~ 200 V garantierter Fehler weniger als 0,2 V
{{0}}V~ 10 V garantierter Fehler weniger als 0,01 V
{{0}}mA~ 20mA garantierter Fehler weniger als 0,02mA
{{0}}mV~ 100 mV garantierter Fehler weniger als 0,2 mV
3 Es gibt einen binären Signaleingang mit 12 Kanälen für nasse Kontakte. Die gültige und zulässige Eingangsspannung beträgt DC12-200V.
4 Es gibt einen 3-Kanal-Relaiskontaktausgang. Die maximale Kapazität für die Kontakte beträgt AC220V/1A.
5 Es gibt 2 USB-Anschlüsse für den Datenexport und die Maus-/Tastatureingabe
6 Das LCD ist 12,1 Zoll groß und verfügt über einen Touchpad-Eingabemodus. Machen Sie die Benutzeroberfläche einfacher.
7 Der eingesparte Speicherplatz im Tester beträgt 32 GB für die Standardkonfiguration
8 Eingangswiderstände für verschiedene Kanäle sind wie folgt:
-10V~10V-Bereich Der Eingangswiderstand beträgt 820 K
-200V~200V-Bereich Der Eingangswiderstand beträgt 820K
-400V~400V-Bereich Der Eingangswiderstand beträgt 820K
-20mA~20mA-Bereich Der Eingangswiderstand beträgt 820 K
-100mV~100mV Bereich Der Eingangswiderstand beträgt 10M
9 Stromversorgung AC 220 V 10 % 45 Hz-65Hz
