Productnummer: LS8930
De LS8930 driefasenvermogensanalysator is een intelligent driekanaals breedband driefasen meetinstrument voor elektrische parameters, gelanceerd door LISUNHet beschikt over een 16-bits AD-converter, een snelle bemonstering van 10 μs (bemonsteringsfrequentie van 100 kHz), een meetbandbreedte van DC tot 100 kHz en ondersteunt directe spanningsmeting tot 1000 V. Het biedt optionele 50A/5A stroomkaarten en een volledig kanaals zwevend, geïsoleerd ingangsontwerp.
De LS8930 driefasenvermogensanalysator ondersteunt gelijktijdige meting van alle dimensies van elektrische parameters, waaronder ware RMS, AC/DC-componenten, piekwaarde, arbeidsfactor, fase, 1e tot en met 50e harmonischen en energie/ampère-uurintegratie. Het apparaat is uitgerust met dubbele hardwarefiltering op 500 Hz/5500 Hz, ondersteunt automatische/handmatige bereikschakeling en behaalt een meetnauwkeurigheid van ±(meetwaarde 0.1% + bereik 0.05%). Het kan nauwkeurig vervormde golfvormen van frequentieomvormers en schakelende voedingen vastleggen, waardoor het probleem van hoogfrequent energieverlies bij gewone vermogensmeters wordt opgelost. Het instrument maakt gebruik van meerdere digitale displays met duidelijk gedefinieerde bedieningsknoppen en het brede werkspanningsbereik is geschikt voor diverse laboratorium- en productieomgevingen.
Specificatie:
| Input Type | Voltage |
| Zwevende invoer, weerstandsdelingsmethode | |
| Actueel | |
| Zwevende invoer, omleidingsmethode | |
| Meetbereik | LS8930 Spanning (1000V): |
| Spanning: 1000V, 600V, 300V, 150V, 60V, 30V | |
| Huidige 50A | |
| Stroom: 50A, 20A, 10A, 5A, 2A, 1A | |
| Stroom 5A: | |
| Stroom: 5A, 2A, 1A, 0.5A, 0.2A, 0.1A | |
| Input weerstand | De ingangsspanningsimpedantie bedraagt ongeveer 2 MΩ en de ingangsstroomimpedantie bedraagt ongeveer 4 mΩ bij een laag bereik. De ingangsimpedantie van de ingangsaansluiting van het externe sensorsignaal verandert afhankelijk van de ingangsspanning, ongeveer 100 kΩ bij 10 V en ongeveer 20 kΩ bij 2 V. |
| Circuitfilter | 500 Hz, 5500 Hz hardwarefilter. |
| Frequentiefilter | 500 Hz, 5500 Hz hardwarefilter. |
| AD converter | De bemonsteringsperiode bedraagt ongeveer 10 μS (snelheid 100 k/S) |
| Nauwkeurigheid: 16 cijfers | |
| Gelijktijdige omzetting van spanning en stroom | |
| Nul kalibratiemethode | Het nulpunt wordt gekalibreerd wanneer de meetmodus wordt gewijzigd of telkens wanneer de meetmodus wordt gewijzigd. |
| Bereikomschakeling | U kunt het bereik instellen op basis van de invoereenheid |
| Uniforme bereikinstelling voor alle units. | |
| Automatische bereikfunctie | Met automatische bereikfunctie |
| Testbare artikelen | Spanning: |
| Urms: Echte RMS-waarde Umn: Gecorrigeerde gemiddelde waarde gekalibreerd op de RMS-waarde | |
| Udc: Eenvoudige gemiddelde waarde Naam: Gerectificeerde gemiddelde waarde | |
| Uac: AC bestanddeel | |
| Actueel: | |
| Irms: Echte RMS-waarde Imn: Gecorrigeerde gemiddelde waarde gekalibreerd op de RMS-waarde | |
| Idd: Eenvoudige gemiddelde waarde Irmn: Gerectificeerde gemiddelde waarde | |
| Iac: wisselstroom bestanddeel | |
| Actief vermogen, schijnbaar vermogen, reactief vermogen, vermogensfactor, faseverschil, frequentie, U+pk, U-pk, I+pk, I-pk, P+pk, P-pk, crestfactor, WP, WP+, WP- , q, q+, q-. | |
| Anti-interference | Impact van anti-interferentieomgeving: Meetinvoer: binnen ± 20% van het bereik |
| Werkende voeding | Wisselstroom 85V~265V 50/60Hz |
| werken Milieu | Temperatuur: (0~40)℃; Luchtvochtigheid: (20%~75%)RH; Luchtdruk: (86~106)kPa |
| Stroomverbruik | |
| Afmetingen | Max. maat is breedte * hoogte * diep (223.5 * 151.5 * 384 mm). |
Nauwkeurigheid:
| Kenmerken | Verkrijgbaarheid: | Fout (f is in kHz) | |
| Voltage Actueel |
Piekfactor CF=3; Normaal bereik Piekfactor CF=6; Normaal bereik/2 |
DC | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.1% van het bereik) |
| 0.5 Hz ≤ f < 45 Hz | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.2% van het bereik) | ||
| 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.05% van het bereik) | ||
| 66 Hz < f ≤ 1 kHz | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.2% van het bereik) | ||
| 1 kHz < f ≤ 10 kHz | ±(0.07*F% van de meetwaarde + 0.3% van het bereik) | ||
| 10 kHz < f ≤ 100 kHz | ±(0.5% van de meetwaarde + 0.5% van het bereik) | ||
| ±[aflezing van {0.04*(f-10)}%] | |||
| Actieve kracht | U*I | DC | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.1% van het bereik) |
| 0.5 Hz ≤ f < 45 Hz | ±(0.3% van de meetwaarde + 0.2% van het bereik) | ||
| 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.05% van het bereik) | ||
| 66 Hz < f ≤ 1 kHz | ±(0.2% van de meetwaarde + 0.2% van het bereik) | ||
| 1 kHz < f ≤ 10 kHz | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.3% van het bereik) | ||
| ±[aflezing van {0.067*(f-1)}%] | |||
| 10 kHz < f ≤ 100 kHz | ±(0.5% van de meetwaarde + 0.5% van het bereik) | ||
| ±[0.09*(f-10)% van de meting] | |||
| Power Factor | 0.1 1 ~ | ±[(λ–λ/1.0002)+|cosØ-cos{Ø+sin-1(het effect van de vermogensfactor wanneer λ=0%/100)}|] ±1 positie | |
| Frequentie | (0.5~100k) Hz | Telmodus, 0.1% * aflezing, wanneer de signaalwaarde groter is dan 0.1 * huidig bereik. | |
| Elektriciteit ophoping |
0~999999 MWh /0~-99999 MWh |
DC | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.2% van het bereik) |
| 0.5 Hz ≤ f < 45 Hz | ±(0.3% van de meetwaarde + 0.2% van het bereik) | ||
| 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.1% van het bereik) | ||
| 66 Hz < f ≤ 1 kHz | ±(0.2% van de meetwaarde + 0.2% van het bereik) | ||
| 1 kHz < f ≤ 10 kHz | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.3% van het bereik) | ||
| ±[aflezing van {0.067*(f-1)}%] | |||
| 10 kHz < f ≤ 100 kHz | ±(0.5% van de meetwaarde + 0.5% van het bereik) | ||
| ±[0.09*(f-10)% van de meting] | |||
| Ah ophoping | 0~999999 mAh /0~-99999 MAh |
DC | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.2% van het bereik) |
| 0.5 Hz ≤ f < 45 Hz | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.2% van het bereik) | ||
| 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.1% van het bereik) | ||
| 66 Hz < f ≤ 1 kHz | ±(0.1% van de meetwaarde + 0.2% van het bereik) | ||
| 1 kHz < f ≤ 10 kHz | ±(0.07*F% van de meetwaarde + 0.3% van het bereik) | ||
| 10 kHz < f ≤ 100 kHz | ±(0.5% van de meetwaarde + 0.5% van het bereik) | ||
| ±[aflezing van {0.04*(f-10)}%] | |||
| Energie timing | 99999h | ± 2 seconden/uur | |
| Harmonisch | 1 ~ 50 keer | Grondfrequentie | Hoogste aantal analyses |
| 10Hz ~ 65Hz | 50 | ||
| 65Hz ~ 100Hz | 32 | ||
| 100Hz ~ 200Hz | 16 | ||
| 200Hz ~ 400Hz | 8 | ||
Toepassing:
1. Motor- en inverterindustrie
Door de toenemende vraag naar energie-efficiëntie is er de afgelopen jaren een groeiende behoefte ontstaan aan uiterst nauwkeurige metingen van de motor-/omvormerefficiëntie. De LS8930 kan 3 spannings- en 3 stroomingangen leveren om de prestaties van de motor aan de achterkant van de omvormer nauwkeurig te testen. Het kan ook worden gebruikt voor uiterst nauwkeurige metingen bij de efficiëntie-evaluatie van eenfasige ingangs-/driefasige uitgangsomvormers met behulp van gespecificeerde lijnsystemen. Bovendien kan het met het optionele motoruitbreidingsaccessoire spannings-, stroom- en vermogensveranderingen waarnemen, snelheids- en koppelvariaties monitoren, mechanisch vermogen en algehele efficiëntie berekenen en weergeven.

Motor- en inverterindustrie
2. Batterij-industrie
• Zeer nauwkeurige meting, meting van de batterijvulling (Ah/Wh)
• Test/accu opladen en ontladen van autoaccu's of DC-aansturingsapparaten
• Het kan direct hoge stromen tot 40A meten zonder dat er externe stroomsensoren nodig zijn, waardoor het geschikt is voor het testen van DC-aandrijfsystemen in auto's. Dit biedt gebruikers een economische en nauwkeurige evaluatiemethode.
• Er wordt een meting van de energie voor het opladen en ontladen van de batterij (+/-Wh, +/-Ah) uitgevoerd, waarbij onmiddellijke positieve en negatieve waarden worden vastgelegd met een hoge bemonsteringssnelheid van ongeveer 100 K/s. Integratieoperaties worden vervolgens afzonderlijk uitgevoerd. Dit geeft niet alleen de ware kenmerken van de batterij weer, maar helpt gebruikers ook bij het verlagen van de kosten en het verbeteren van de efficiëntie van het testen en onderhouden van de omvormer/motor.
• Voor draagbare apparaten, elektrische fietsen en andere producten op batterijen moeten ingenieurs vaak kortetermijntests uitvoeren voor het opladen en ontladen onder reële werkomstandigheden. Dankzij de toepassing van een digitaal bemonsteringssysteem in de LS8930 is een continue integratie van snel veranderende laad- en ontlaadstromen en -vermogens mogelijk. Dit is zeer effectief bij het gebruik van ampère-uur- en wattuurberekeningen om de levensduur van de batterij te evalueren.

Laboratoriumvoedingen
3. Energie-industrie
De LS8930 is bijzonder geschikt voor het meten van het energieverbruik van geschakelde voedingen en huishoudelijke apparaten met variabele frequentie. Een toenemend aantal elektronische producten en huishoudelijke apparaten op de markt maakt gebruik van schakelende voedingen of variabele frequentietechnologie, wat niet alleen energie bespaart, maar ook golfvormvervorming in het signaal van het product introduceert. Deze vervormde golfvormen zijn niet-sinusvormige signalen, zoals pulsgolven, driehoekige golven, vierkante golven, trapeziumvormige golven, pulstreinen, enz., die rijke hoogfrequente harmonische componenten bevatten. Gewone vermogensmeters, beperkt door hun bemonsteringssnelheid en bandbreedte, kunnen hoogfrequente componenten niet nauwkeurig meten, wat resulteert in aanzienlijke discrepanties tussen hun metingen en de werkelijke waarden.
LS8930 heeft de volgende voordelen voor het testen van apparaten met variabele frequentie en schakelende voedingen:
• Het beschikt over een hoge bemonsteringsfrequentie, waardoor het meten van rijke harmonische componenten van hoge orde in vervormde golfvormen mogelijk is, zonder enig energieverlies.
• De vermogensmeter met hoge bandbreedte kan hogere harmonischen uit het signaal filteren, waardoor een nauwkeurige meting wordt gegarandeerd. Het zorgt er ook voor dat hoogfrequente componenten in het signaal niet worden uitgefilterd door het analoge front-end circuit, waardoor energieverlies wordt voorkomen. Het voldoet volledig aan de vereisten voor het meten van energieverbruik van nieuwe technologische producten, zoals huishoudelijke apparaten met variabele frequentie en schakelende voedingen.
4. Industrie van huishoudelijke apparaten: meting van het stand-byvermogen en het energieverbruik van huishoudelijke apparaten
Meting van het stand-byvermogen en het energieverbruik van huishoudelijke apparaten in overeenstemming met internationale normen (IEC62301, Energy Star, SPECpower) op het gebied van huishoudelijke apparaten, digitale apparaten, LED-lampen, LED-drivers, opladers voor mobiele telefoons, enz. De LS8930 Power Analyzer biedt meerdere spannings- en stroombereiken, evenals verschillende specificaties, om te voldoen aan de vereisten voor analyse van het energieverbruik van producten voor huishoudelijke apparaten in de standby-modus.
Bij het testen van apparaten met hoge stroomsterkte, zoals inductiekookplaten en elektrische boilers, kunnen grote stromen tot 40 armen direct worden gemeten zonder dat er een externe stroomsensor nodig is. De automatische bereikschakelfunctie in de integratiemodus biedt gebruikers niet alleen nauwkeurigere metingen, maar verlaagt ook de investeringskosten.

Huishoudelijke apparatenindustrie
5. Industrie voor het testen van hernieuwbare energie: Opwekking van windenergie en invertersystemen voor zonne-energie
Hoge nauwkeurigheid van 0.2%, frequentietests tot 0.5 Hz, gelijktijdige bemonstering van 3 kanalen, 50 harmonischen en de mogelijkheid om interharmonische functionaliteit toe te voegen. Het kan voldoen aan de eisen van apparatuur voor de opwekking van windenergie en het nieuwe energieveld om tegelijkertijd de input en output van de omvormer te meten en de efficiëntie van de omvormer direct te berekenen en weer te geven.

Testindustrie voor hernieuwbare energie
LISUNDe Power Switch Test Solutions van [merknaam] zijn ontworpen om veiligheid, duurzaamheid en naleving van de regelgeving te garanderen...