-
メール
info@gmci-china.cn
-
電話
13817443004
-
住所
天津華苑工業園区海泰華科一路11号C座201
高美測儀(天津)科技有限公司
info@gmci-china.cn
13817443004
天津華苑工業園区海泰華科一路11号C座201
Aモジュール: DC, 0.05Hz-10MHz ,サンプリングレート1.2 MSa/s電圧電流基本精度:±(示度の0.01%+レンジピークの0.02%)基本電力精度:±(示度の0.015%+レンジピークの0.01%)
強大・便利・柔軟|モジュール化
Bモジュール:DC, 0.05Hz-500kHz ,サンプリングレート151 kSa/s
電圧電流の基本精度:±(示度の0.03%+レンジピークの0.03%)
基本電力精度:±(示度の0.05%+レンジピークの0.02%)
Cモジュール:DC, 0.05Hz-10kHz ,サンプリングレート151 kSa/s
電圧電流の基本精度:±(示度の0.02%+レンジピークの0.02%)
基本電力精度:±(示度の0.03%+レンジピークの0.01%)
LMGシリーズ所有450シリーズ、611シリーズ、641シリーズ、671シリーズ;最新の671シリーズが実装可能7チャネル、3精度お客様のニーズに合わせてお客様のニーズを高める優れたコストパフォーマンスとアップグレード可能なパフォーマンス。
せいど
LMG 600は、メニューの異なる測定点のチャネル論理組み合わせを設定する。
LMG 611シリーズのパワーアナライザは国際同類製品に比べて以下のような優位性がある:
NO.4
LMGシリーズパワーアナライザのデュアルパスアーキテクチャは、トルク関連の基本波と全スペクトルの正確な分析を同時に行い、全体の効率を最適化することができる。
高精度、シングルチャネルパワーアナライザLMG611
LMGシリーズは250 V、400 Vの2つの測定レンジが多く、より容易さまざまなテストの場合に使用します。
高精度、デュアルパス、CAN通信、フィルタリング周波数30 Hz----14 KHzの無極性調整を実現することができ、
NO.2
高いセキュリティレベルを同時に満たすCATIV 600 VとCATII 1000 V標準のパワーアナライザ、
NO.3
連続録音機能を実現し、提供することができる最大1.2 M/sの録画速度、後期の分析のための元のデータを記録する、
測定精度は力率に影響されない、0≦∣λ∣≦1の場合、電力精度はすべて±(示度の0.015%+レンジの0.01%)、
NO.5
LMG 611の利点
NO.1
LMG 611詳細
•10.1インチ、1280100解像度、重要なすべてのメニューをすばやく読み込む
•DVI/VGA入力は、外部ディスプレイやプロジェクタに使用できます
•デバイスのすべての機能のリアルタイム表示、遠隔操作、データ可視化
•新しいGUIインタフェース、操作がスムーズで考える必要がない
ユーザーインタフェース
•容量の高い記憶媒体を内蔵し、標準16 Gソリッドステートドライブを搭載し、250 Gソリッドステートドライブを追加可能
•最も速いサイクルを設定しても、頭取時間の内部データストアに入ることができます。
•ギガビットイーサネット、RS 232、オプションDVI/VGA、CAN 2.0 A/Bにより優れた通信能力を提供
タッチスクリーン
リモートコントロール
ハーモニック
特徴
プロセスしんごう
スクリプトエディタ
どうじせい
柔軟なフィルタ
プラグアンドプレイ測定
同期ソース
フリッカ
サンプリング値
スターデルタ変換
•C/EN 61000-4-7標準に従って高調波と中間高調波の測定を行い、計器は1000回まで表示し、命令によって2000回まで呼び出す
•(オプション)すべての信号タイプの回転速度とトルクセンサ(RS 422、TTL、HTLなどのアナログ量、周波数信号)を入力することができる
•特殊なアプリケーション用の柔軟なスクリプト編集ツール
•便利なコンピューティングパワーアナライザのすべての派生変数
•電圧、電流、電力、高調波の同時測定
•リストまたはグラフィカル表示
•信号フィルタの周波数、タイプ、特性は自由に設定できる
•電流センサ接続後の自動認識と電力供給
•セットアップエラーのリスクなく接続が容易
•異なる周波数の信号同期
•C/EN 610000415によるフリッカ測定
•インタフェースを介した高解像度サンプリング値と高調波値の直接取得
•三相三線システムは線電圧を相電圧に変換し、各相の有効電力を測定する
ストレージ&周辺機器
ようりょう
通信
ぼうがい
U-I同期性
れんぞくせい
柔軟性
帯域幅
データ更新率
サンプリングレート
•単回測定において狭帯域、広帯域の真の有効値と高調波値を同時に混同せずに得る
•最大1.2 MS/Sの高速サンプリングレート
•真の有効値を取得するための最小更新時間は10 ms
•極めて高い電力測定精度、土(測定値の0.015%+レンジピークの0.01%)
•全動的レンジは連続的に利用可能で、電流は500 mAから32 Aまで、電圧は3 mVから1000 Vまで
•電力測定待機電力から全負荷(最大32 A)まで物理的接続を変更する必要はありません
•周波数範囲はDCから10 MHz
•電力測定モジュール1個
•隙間のないサンプリング、18ビットのA/D変換器、最速サイクル時間は10 ms
•測定値と完全な記録を断続的に行う•関連するすべてのイベントを完全にキャプチャする
•電圧と電流入力間の時間オフセットは調整可能で、ステップは3 ns未満
•低力率とドメイン高周波の測定は非常に正確
•深刻な電磁クロストーク環境でも確実に動作
•あらゆるアプリケーションに適した適切なモジュール
・漏洩電流からの干渉を防止するために、90 pF未満の特に低い対地容量
デュアルパス
そくていチャネル
けいりょう
たいちようりょう
A/B/Cモジュール
•モジュールAの電力精度:±(測定1、値の0.015%+レンジピークの0.01%)。周波数は最大10 MHz
•モジュールB電力精度:±(測定値の0.05%+レンジピークの0.02%)、周波数は最大500 kHz
•モジュールC電力精度:±(測定値の0.03%+レンジピークの0.01%)、周波数は最大10 kHz
品質保証期間
•12ヶ月の計測間隔:低メンテナンスコストと機器の使用可能性が向上
•ドイツ出荷から24ヶ月
その他
でんりょくぶんせき
過去30年以上にわたって、ZES ZIMMER-は高精度の電力測定技術に集中してきたので、単なる電圧や電流の測定だけではないことがわかりました。一般的なデータ収集システムを使用して電力測定を試みている人は、コモンモード抑制の状況はどうでしょうか。試験結果は力率が0.01の時も信頼できますか。漏洩電流からの干渉に耐えるために、接地容量が十分に小さいか。どの周波数範囲でメーカーが解明された測定精度を保証しますか。これらの高い要件を真に満たすことができるのは、電力測定に特化して設計されたデバイスだけであることが迅速に明らかになります。ZES ZIMMER社のLMG 600が市場で頭角を現したのは、極めて高い信頼性、精度、帯域幅が優れた結果を得るための理想的な条件であるからだ。
アプリケーションに適したマルチチャネルの組み合わせ
パワーアナライザは異なる精度レベルを提供し、ユーザーが適切な機器を選択して手の仕事を完了することを可能にする。結局、すべてのアプリケーションが最高の精度を必要とするわけではありません。一般的な解像度と精度で十分です。残念なことに、すべての測定用途がそうではありません。同じ測定構成の下で異なる測定点が異なる帯域幅と精度レベルを必要とする場合がよくあります。これは、LMG 600が3つの異なる入力モジュールを提供し、同じホストボックスにインストールすることができ、自分の特別なアプリケーションに合わせて必要な測定機器をカスタマイズできることを保証するためです。このような低価格のソリューションは、低精度や役不足を受け入れるために折衷する必要はありません。
2つの帯域幅での電力同時測定、デュアルパス技術-妥協する必要はありません。
従来のパワーアナライザでは、測定された信号はまずアナログ処理を経て、それからA/D変換器を経てデジタル信号に変換して処理され、得られた信号は周波数範囲全体で測定されることができ、また、アンチエイリアシングフィルタを経てFFT分析の基礎として、またはさらなるデジタルフィルタリングを行うことができる。A/D変換器の限界により、固有のいくつかの欠点が従来の装置に持ち込まれる。フィルタをオンにして測定すると、FFT分析の混同を避けるために、広帯域の値が破棄されます。フィルタをオフにする場合は、厳密にはFFTを使用するべきではありません。耐混同フィルタを用いずに周波数範囲全体のFFT分析を行うと、計算値は疑わしく、混同誤差は50%に達する。例えば、どうしても少なくとも0.5%のずれが無視されることがわかりやすい。最後に、フィルタリングと非フィルタリング測定を交互に行う場合、結果の有効性にも問題がある。これは、信号が時間とともにこの条件を変更しないと仮定しているが、これは事実上ほとんど存在しないからである。また、この処理プロセスは特に時間を消費する。
最終的に提案されたすべての測星方法は、不満な妥協案にすぎない。これは、ZES ZIMMERが信号の処理と2パスアーキテクチャの開発を根本的に再設計した理由である。アナログ処理は従来の測定器と同じだが、その後のデジタル処理は完全に変更された。LMG 600は、それぞれの電圧および電流チャネルに2つのA/D変換器が2つの独立した信号経路にあるパワーアナライザを有する。1つは広帯域信号のフィルタレス測定用であり、もう1つは難読化防止フィルタ出力の狭帯域信号測定用である。並列サンプリング値のデジタル化処理により、ユーザーは同じ信号の2種類の測定値を同時に取得することができ、混同の影響のリスクを心配する必要はありません。この独自の処理により、前述したすべての方法の欠点が回避され、最短時間で最も正確な結果が得られることが保証されます。
クリアランス測定
電気機器のエネルギー消費と効率を厳格に監視する中で、異なるメーカーからの製品を公平に比較するために、新しい標準と規程が連続的に登場している(例えば、SPECpower _ ssj 2008、IEC 62301、EN 50564)。オフィスコンピュータ、サーバ、家電製品などの同じ原理の応用:エネルギー消費の過程は常に長時間の分析を必要とし、すべての関連する操作条件を考慮する。最小負荷(スタンバイなど)とフル負荷の間には数段の差がある場合があります。
これにより、正確な測定は非常に挑戦的である(「待機電力消費量とエネルギー効率の測定」応用報告を参照)。いくつかの測定は数時間以上実行する必要があり、隙間のない測定で最も広い測定距離を選択することにより、測定距離の変更によるデータの紛失を回避することができる。LMG 600の高い基本精度は、測定距離に近い低時間で同様に正確な干拓結果を得ることを確保する。
3 ns遅延の正確な測定
現在、インバータは高速スイッチング半導体を使用して効率を改善し、これは極めて急峻な電圧エッジを生成するため、発生した容量電流は軸受とモータの絶縁を厳しい試練に耐えさせ、これは早期に失効する可能性がある。
モータフィルタ(例えば、dU/dtフィルタ)は、フィルタ自体の周波数(典型的には100 kHzより大きい)の瞬時振動によって電力損失が発生するにもかかわらず、急峻な電圧勾配を弱めることができる。
LMG 600の広帯域範囲と電圧、電流との間の小さな遅延により、低力率での縦方向測定を含むこの周波数におけるフィルタの電力損失を極めて正確に測定することができる。これは最高10 MHzの高周波測定にも適しており、電圧と電流チャネルの間に最小の遅延を設計する必要がある。LMG 600の電圧と電流チャネル間の遅延は3 ns未満であり、これは50 Hzでの位相誤差が1µラジアン未満に相当する。これにより、変圧器、リアクトル、コンデンサ、超音波発生器などの低力率時の電力損失を測定するのに最適な機器となる。LMG 600の標準構成では、追加のオプションや調整は必要ありません。この測定タスクに適する能力は十分にあります。通常は電圧と電流センサを用いて大電力回路を測定し、これらのセンサの位相角を補正することで測定精度を高めることができる。
異なるレンジを満たす正確な測定
LMG 600は電圧と電流の広いレンジを提供するが、特別な測定レンジが必要な用途が常にある。数百アンペアの電流または数千ボルトの電圧を測定する必要があるかどうかにかかわらず、LMG 600の高精度パワーアナライザと一緒に動作し、機器の測定範囲を必要な範囲に拡張するための幅広いレンジの電圧と電流センサを提供する既存のソリューションがあります。デルのプラグアンドプレイ型センサにはバスシステムが搭載されており、LMG 600は自動的に識別してトリムを設定することができます。これにより、正確な変数、遅延補償量、前回の較正時間、センサモデルなどの重要なパラメータが自動的にパワーアナライザに読み込まれ、測定プロセスで*を使用することができます。また、センサはLMG 600から電力を供給し、単独の外部電源は必要ありません。
プラグアンドプレイ型センサを用いて、ユーザは微調整を必要とせずに良好な結果を得ることができる。ユーザーの立場から見れば、直接測定とセンサーを使った測定に違いはない。もちろん、市販されている他のブランドのセンサーもLMG 671に使用できます。
強力なインタフェース
GUI(グラフィカルユーザインタフェース)と被測定デバイスに接続されていること以外にも、既存のコンピュータやソフトウェアとのデータ交換は、機器がどのように予定されているタスクを達成できるかを決定する上で最も重要である。システム全体にシームレスに統合された機器だけが、ユーザーによってすべて利用されることができます。LMG 600の高速サンプリングレートは、大量のデータを生成することは避けられない。正しいシステムアーキテクチャを使用することで、測定データが高速度のインタフェースを介して転送できることを保証します。電圧、電流、有効電力などの重要なパラメータの数分以内の高解像度測定データさえ、接続されたコンピュータに迅速に転送することができます。さまざまなアプリケーションのさまざまなニーズに対応するために、一連のポートを使用できます。シリアルポートとギガビットイーサネットのほか、データストレージ用のUSBスロット、機器には外部接続用のVGA/DVI出力をオプションで搭載することも可能
モニタまたはプロジェクタ。また、2つのスロットは将来のインタフェース標準に改装でき、現在はISO 11989-2(高速CAN)標準に準拠したCANインタフェースをサポートしており、CAN標準2.0 Aと2.0 B、最高レート1 Mbit/sをサポートしている。統合された同期インタフェースを使用することにより、複数のLMG 600同士を正確に同期させることができる。これにより、同じシステムにおける複数のLMG 600に関する測定、またはオシロスコープまたは波形発生器によるLMG 600の制御または接続を同じ時間基準にすることができる。LMG 600は、内蔵ハードディスクのため、コンピュータに接続されていない場合でも、測定値、設定、ユーザーがカスタマイズした測定パラメータまたは図形を保存して後で使用することができます。ストレージ容量については、ユーザーにはいくつかの選択肢があります。LMG 600のファームウェアは、USB経由で迅速かつ簡単にアップグレードできます。
プロセス信号インタフェース
測定された装置の性能と効率を有意義に全体的に宣言できるように、電気パラメータ以外のさらなる測定を行う必要があることがよくあります。したがって、電気的および機械的イベント間の信頼性の高い同時性を決定するためには、LMG 600によってこれらの測定値を同期させ、その真の有効値を計算することができることは非常に重要であり、1つの典型的な応用は電気駆動システムの分析、トルクおよび回転数信号を電気的パラメータとともに測定し、呼び出すことである。逆に、パワーアナライザが測定結果をシミュレーションの中で出力してさらに処理するか、測定変数や派生量に依存するスイッチング動作をトリガすることもあります。これらの潜在的なすべてのニーズに対応するために、LMG 600はアナログ量信号とデジタル量信号のための様々な入出力インタフェースを提供する。
星-三角変換
三相三線システムでは、線電圧V 12、V 23.V 31と線電流I 1、I 2、I 3のみが直接測定される。星−三角変換オプションにより、三相三線星型接合法における線電圧を直接測定されない相電圧に変換し、それから対応する単相有効電力を得ることができる。同様に、三相三線三角形接合法の線電流を相電流に変換することができる。これらの換算された値により、高調波などの他のすべての変数を導き出すことができます。電力網またはユーザー側の歪みと不均衡も同様に得ることができる。これにより、外部の人工の中性点を使用することが多くなります。誰でもいつでも中性点を使用することができますが、関連する不利な条件を考慮すると(電力損失の増加など)。
使いやすい-タッチスクリーン、キー、周辺機器の操作が自由自在
LMG 600がどのような状況でも使用できることを保証するために、一般的な可用性が特に注目されている。すべての表示モードと設定選択は、例外なくタッチスクリーンまたはキー操作で行うことができます。最適化されたデザインは、画面上の関連ビューと設定オプションに常にキーを結合します。熟知する必要はほとんどなく、効果的に機器を使用することができます。グラフィカルユーザーインタフェースは、ユーザーを必要な数値に直接誘導します。電圧または電流の真の有効値、関連する高調波またはエネルギー蓄積は、通常はボタンを押すだけで得られます。また、ユーザー定義ビューでは測定値を個別にグループ化できるため、すべてのパラメータが常に一目で表示されます。この人間工学的な操作方法は、時間を節約し、LMG 600の効果的な使用に直接貢献しています。ディスプレイの右側にはコンテキストに関連する8つのファンクションキーがあり、その機能は常に画面の右側の同じ行に対応しており、使いやすいために非常に重要です。機能キーに割り当てられた機能は誰でも一目瞭然に判断できる。ダブルファンクションキーの設計により、対応するパラメータをすばやく割り当てることができ、関連しないビュー切り替えは必要ありません。機器を操作する際に機能や制御に関する疑問があり、いつでもマニュアルの関連章を表示することができます。
重要なパラメータのワンクリック表示
柔軟なグループ設定により、チャネル関係が簡単で明確になる
物理測定チャネル間の機能的関係を正確に解明するために、電力測定チャネル(Pチャネル)は、一般に物理チャネル以外の仮想測定チャネルまたは仮想デバイスとして提示されるいわゆるグループに編成することができる。Pチャネルの論理的組み合わせは、分析されたシステムの配線および相の数に依存する。LMG 600の柔軟性のため、位相分離システムや4相または多相システムなど、一般的ではなく、信頼性の高い構成を編成することもできます。必要なのは、同じグループのすべてのチャネルが同じ基本周波数と同じモジュール(A、B、C)を持っていることです。これにより、異なるモジュールタイプの異なる技術的性能に起因する微小な誤差を回避することができる。グループを作成する利点の1つは、同じグループ内のすべてのチャネルに影響を与えるフィルタ設定を1回だけ設定するなど、機器の設定を簡単にすることです。さらに、グループ内のすべてのチャネルのアクティブ、ビジー、無効電力などの派生値を計算します。グループが論理上のチャネルをどのように接続するかを指定すると、結線は星三角形回路であれ中性線のある回路であれ、測定装置の入力が測定回路にどのように接続されるかを規定する。配線は計器が測定信号をどのように解読するかを示している。
ダイナミックレンジ