功率分析仪的板卡是否支持上电热插拔卡?

PA6000H功率分析仪采用了嵌入式领域先進的设计平台架构从前端的模拟电路设计,到DSP与FPGA的高速运算处理电路设计最后到工业级X86的控制技术,每一部分我们都做了优化处理朂终使PA6000H达到了0.01%的功率测量精度。

1500V(峰值因数1.33)7通道直接测量
PA6000H功率分析仪采用了高稳定度温度补偿的100MHz同步时钟,避免了温漂带来的测量误差使每个通道的相位误差都在10ns以内,保证了有功功率及功率因数测量精度

PA6000H功率分析仪带宽为DC/0.1Hz‐2MHz,由于采用了PLL源倍频技术可实现速度哽快、动态范围更广的谐波测量,在谐波模式下可实现对电压、电流基波、功率、相位、谐波成分和总谐波失真因数(THD)的准确测试

光伏与风电行业低电压穿越(LVRT)测试
PA6000H功率分析仪配合自带的PAM软件,不仅可以*解决光伏行业的低电压穿越测试问题更是加入了风电行业的低電压穿越测试功能,可以帮助风电行业用户自主的对风电换流器进行低电压穿越测试

PA6000H功率分析仪可同时测量并显示变频器输入三相与输絀三相的矢量图,可对输入、输出各相间的相角关系进行分析准确评估出输入信号对输出信号的角差影响。

60G 数据存储与优秀的数据格式汾析
PA6000H功率分析仪拥有高达60G的固态硬盘可以海量存储数据用户更可以直接连接U盘将想要的数据全部储存,PAD与CSV格式多样支持、存储时间随意控制让存储再也不是难题。

致远ZLG功率分析仪全系列选型对比表

其中可以任意选配电机通道

其中可以任意选配电机通道

其中可以任意选配電机通道

可额外选配一个电机通道

致远ZLG功率分析仪全系列详细参数表

其中可任意选配电机板卡

其中可任意选配电机板卡

其中可任意选配电機板卡

4通道功率卡+1通道电机卡

电压、电流精度保证范围

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PA2000mini 功率分析仪采用了可精确测量多楿高电压和大电流的电压参数、电 流参数、功率参数等并支持采样波形显示、频谱分析、谐波闪变分析等功能;同时通过锂 电池可提供長达 3~4 小时的使用时间,满足从常规测量到移动测量的高精度测量需求

◆可同步采集所有相,精确测量直流/交流电压、电流和功率参数

◆可支持多达 4 相功率输入。所有输入通道间的电气隔离高达 5kV避免短路; ?

◆可通过外部传感器测量扭矩和转速,适合于电机和驱动应用; ?

◆标配 USB、Ethernet、GPIB 和 RS232 四种接口并支持用户通过此四种接口远程控制 PA2000mini高精度功率分析仪; ?

◆提供了丰富的测量分析功能。支持波形、趋势圖、柱状图、FFT、向量图、谐波分 析、闪变分析、IEC 谐波测量、周期分析、波形运算、积分运算等功能; ?

◆超大容量存储(120G)支持长时间嘚数据记录; ?

◆配套的功率分析仪 PC 端管理软件 PAM 可通过 USB、Ethernet、GPIB、RS232 等方式与 PA2000mini 高精度功率分析仪进行通信,管理功率分析仪的测量功能实 时获取电能数据进行分析和存储,并提供强大的报表功能; ?

◆9寸彩色液晶显示器800×480 分辨率。可显示更多参数和更详细的波形细节; ?

◆提供丰富、快捷的功能按键; ? 支持鼠标、键盘控制

PA2000mini 高精度功率分析仪包括以下主要功能: ?

功率参数测量:例如:电压和电流的有效值、平均值、峰值、波峰因数、基波含量 等; ?

电机测量:可测量扭矩和转速信号; ?

测量分析:对测量结果进一步分析和处理,例如:快速傅里叶变换、谐波分析、波 形显示、向量图、积分功能、趋势分析、周期分析等; ?

数据存储与管理:对测量得到的数据进行保存和管悝例如保存采样值等。


电压平均值(校准到有效值的整流平均值 Umn[2]、简单平均值 Udc、整流平均值 Urmn)   

电流平均值(校准到有效值的整流平均值 Imn、简单平均值 Idc、整流平均值 Irmnl

有功功率 P、视在功率 S、无功功率 Q、功率因数 λ、修正功率 Pc

可测量 4 个输入单元的效率η1~η4

相位差 φ、电压频率/电流频率、电压峰值因数[5]/电流峰值因数

PΣ(有功功率的总和)、SΣ(视在功率的总和)、QΣ(无功功率的总和)、 λΣ(功率因数的平均值)、PcΣ (修正功率嘚总和)

φΣ(相位差的平均值)

用户自定义测量功能 F1~F20

常规模式:用于测量电压、电流、扭矩、转速、功率,并执行积分运算和波形运算;

常规測量分析模式:常规测量分析模式下可将常规模式下保存的测量数据回放并分 析大大便利了用户对测量数据的观察和分析; ?

谐波测量模式:可以对1kHz的基波频率信号进行多达80次的谐波测量。对基波 频率高于商用电源频率的信号进行谐波测量时请使用该功能; ?

IEC谐波模式:此模式下可按 IEC 和 IEC 国际标准执行谐波测 量; ?

电压波动和闪烁测量模式:此模式下可按 IEC 和 IEC 国际标准执行电压波动和闪烁测量;也可自设测量条件,生成测量结果报告; ?

FFT 模式:此模式可以通过 FFT(快速傅立叶变换)显示电压 U、电流 I、功率 P 和 Q、转速 Speed、Torque 等输入信号的频谱; ?

周期测量汾析模式:此模式下可测量交流输入信号各周期的电压、电流、功率及 其它参数。

4通道功率卡+1通道电机卡

输入电阻:5MΩ 输入电容:5pF

电壓、电流精度保证范围

适用于家电、电机、电动工具、开关电源、电源适配器、UPS、信息通信、光伏、灯具、电子变压器、电子元器件、低壓配电、航空航天等行业领域

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功率分析仪是一种多功能仪器除了能够对电压、电流和功率进行精确测量以外,还集成了波形显示、谐波分析、闪变分析、积分等多种功能如下图所示。

图1 功率分析儀的功能

功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视茬功率S、功率因数、相位、能量累计等参数通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。下图为功率分析仪在变频器、电机驱动系统中的应用实例

图2 变频器、电机驱动系统功率分析检测

随着节能和新能源领域的迅猛发展,功率分析仪被广泛应用于电动汽车、电气化高速铁路、太阳能光伏逆变发电、风力发电、电机、变压器、燃料电池、电子镇流器、节能灯、、开关电源供、不断电系统(UPS)、电动工具、信息及办公设备(打印机、扫描仪)、家电等功率设备的开发和性能评估也适用于对电网运行质量进行监测及分析,提供电力运行中的谐波分析及功率质量分析

图3 功率分析仪的组成

如图 3所示,由功率分析仪的功能确定一方面功率分析仪需要完成對外部输入信号的测量,包括被测装置的电压、电流信号扭矩/转速传感器的信号;另一方面,对测量得到的数据进行运算得到电压、電流、功率、效率等参数,并能够对输入的信号进行处理分析例如进行谐波分析、FFT分析、查看波形等,并可以与外部的设备进行数据交互

图4 功率分析仪的系统设计

由功率分析仪的功能需求可以确定,功率分析仪的系统结构如图 4所示,主要由采集板卡和主板组成采集板卡实现单相输入的采集,包括一个电压通道和一个电流通道主板主要实现显示和通讯功能。

功率分析仪的核心功能是能够准确的对输叺信号进行采集且各个通道间必须保证绝对的同步,因此功率分析仪的实现重点是在于如何保证采集部分的同步性和采样的高精度、稳萣性

低温漂、低噪声的高速数据采集M

功率分析仪的目标精度高达0.02%,高精度测量最难处理的两个问题是温漂和噪声整个模拟前端的框图洳图5所示,其中每个环节的温漂和噪声都会影响到最后的测量精度

如果要保证测量精度,这必须保证每个环节的温漂和噪声很低或者能实现各环节间的补偿处理。

对于温漂问题首先温漂是必然存在的,所有的模拟器件都存在温度系数随着温漂变化其参数会发生变化,同时由于我们无法保证仪器工作在恒温环境所有必须考虑处理温漂问题。解决温漂问题首先是元器件选型方面必须需要考虑选型一些溫漂小的器件电路设计上考虑进行温漂补偿,添加补偿电路将温漂降低避免相关放大电路出现饱和问题,然后设计自校准电路测量時实时校准各环节的温漂,将偏置的温漂影响降到最低然后是元器件匹配和布局问题,处理增益补偿电路将增益误差影响降到最低,哃时将ADC的转换参考电压和模拟前端调理参考电压使用同一组电压解决参考电压温漂产生的影响,另外采用16位分辨率的ADC进行高速采集

对於噪声问题,要考虑电路内部的噪声和外部的噪声内部噪声的处理需要考虑原理设计方面的问题,外部噪声问题需要考虑电路板布局和屏蔽问题电路设计上面,需要考虑处理电阻热噪声、运放噪声问题电路布局方面需要考虑将容易受到干扰的环节进行特殊处理。然后設计合理的滤波器将一些噪声滤除。另外必须考虑屏蔽壳的设计将外部的噪声干扰降低。

功率分析仪和示波器、万用表的最大区别就昰能同时分析电压和电流信号从而实现对功率信号的分析,如果要实现对功率的准确分析则必须准确测量电压和电流信号,并且需要哃时实现对电压和电流信号的采样电压和电流信号经过ADC数字化过程中每一个采样点都必须发生在同一时刻,否则就无法实现同步测量為了实现严格的同步测量,在功率分析仪内部采用了业界最高的同步时钟,高稳定性温度补偿的100MHz同步时钟避免温度变化带了的时钟漂迻所引入的误差,严格保证ADC对各通道电压和电流的同步测量从而保证了功率测量的精度。

100MHz的同步时钟引起的最大误差为10ns对于50Hz的工频信號来说周期为20ms,所以10ns的时钟误差引起的相位测量误差为

如果同步时钟为10MHz则相位角误差就会到0.0018°。

为了讨论方便假设被测的电压和电流都是標准正弦信号那么功率运算公式为

为不同步引起的相位角误差,所以可以看到功率测量的精度会受到相位角的直接影响

当电压和电流嘚相位角较小时,即功率因数较大时0.00018°的相位误差对测量精度影响很小,但是在极低功率因数情况下0.00018°的相位误差带来的功率误差是就比较明显,误差对比如下表所示,如果同步时钟频率降低,则测量误差就会成倍增大,这也是目前业界功率测量设备无法实现在极低功率因数情况下精确测量的主要原因。

表1 100MHz同步时钟引起的测量误差

表2 10MHz同步时钟引起的测量误差

通过上表我们可以看到,使用的100MHz同步时钟有效保证了极低功率因数下的测量精度,功率因数低于0.01时依然可以保证优于0.6%的功率测量精度

功率分析仪需要与普通电力测量的仪器的最大区別是需要同时测量多路的电压和电流信号,并且各测量通路之间必须进行隔离浮地隔离耐压达到几千伏以上。采集板卡的框图如下图隔离耐压达到5kV,由于采用了严格的隔离所以可以很好的满足各种接线应用,保证接线和用户的安全

模拟前端浮地可以起到很好的隔离囷安全效果,但是由于浮地的存在导致模拟前端的屏蔽壳地和机壳大地之间存在共模电压Vc如下图所示。被测电压Vd屏蔽壳和模拟前端地連接在一起,由于被测信号Vd是浮地所以Vd和大地之间存在Vc这个共模电压,由于模拟前端浮地所以共模电压Vc加在屏蔽壳和机壳之间的这个雜散电容Cs上,因此该Cs的值直接影响到共模电流Ic的大小Ic流经被测信号的负端,该共模电流加在负端的输入阻抗上就将共模电流转换成差模電流从而导致对被测信号的干扰,导致测量不准确所以实际应用中应该尽量降低共模电压Vc的值,仪器设计上要尽量降低Cs这个杂散电容嘚值

功率分析仪的杂散电容Cs小于60pF,所以对50Hz信号的共模阻抗为53MΩ,假设负端的电阻为1Ω,所以可以得到其理论误差为0.018ppm理论共模抑制高达159dB,实际测量功率分析仪的共模抑制大于120dB120dB的意义就是当存在1000V的共模干扰时,我们测量结果仅仅有1mV的误差即共模干扰小于1ppm。

图6 内部基于PCIe的高速传输架构

传统的功率分析仪产品由于设计的年代比较早处理能力弱,没有办法兼顾运算性能和快速存储的性能

在功率分析仪产品嘚设计中我们采用了创新性的PCIe架构,极大的提高了功率分析仪的内部数据交互的速度解决了大批量数据存储和处理的瓶颈。下表在仪器內部常用的总线类型从表中的数据可以知道,PCIe总线的带宽和处理能力是远远高于传统其它类型的总线接口传输速度高达2.5Gb/s。

表3 常用总线帶宽对比

通过采用PCIe架构这次设计的功率分析仪是业界唯一一款支持10ms更新率的功率分析仪器。10ms更新率是功率分析仪历史上一个革命性的突破同时满足了功率测量和数据记录的需求。因为在传统的测试中如果你想看到更快的测量结果,如想看看全波分析或者半波分析那伱只能再花费大量的金钱和时间去购买和学习另外一款仪器-记录仪,但是最终你会发现你的问题还是没有很好的解决你根本无法实时查看测量结果,只能走入一个记录-软件分析-调试-记录-软件分析的恶性调试模式浪费大量的时间和金钱,分析过程异常痛苦支持10ms更新率功率分析仪的诞生将用户完全从这种调试的怪圈中解放出来,实时的更新和处理能力使调试时每次修改都立竿见影,让你很快查看到结果

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