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Pong Yan Liang Instrument Instrument (Shanghai) Co., Ltd.
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FLUKE NORMA 5000 Leistungsanalysator
Fluke (Fluke)
Fluke NORMA 5000 Leistungsanalysator Produktbeschreibung:
Artikelnummer: Norma 5000
Produktmarke: Fluke
Produktkategorie: Elektrische Qualitätsanalysatoren
Produkthinweis: Leistungsanalysator
Fluke NORMA 5000 Leistungsanalysator Produktüberblick:
Fluke Norma Power Meter | Leistungsanalysator: Zuverlässiges hochpräzises Messgerät für die Prüfung und Entwicklung von Leistungselektronik
Die kompakten Leistungsanalysatoren/Leistungsmesser der Fluke Norma-Serie bieten neue Messtechnologien, die Ingenieuren bei der Entwicklung und Prüfung von Motoren, Wechselrichtern, Beleuchtung, Stromversorgung, Transformatoren und Autoteilen helfen, ihre Produkte produktiver zu machen.
Die Fluke Norma-Serie von Leistungsanalysatoren/Leistungsmessern verfügt über eine eigene Architektur mit hoher Bandbreite für die genaue Messung von einphasigen oder dreiphasigen Strom- und Spannungen, harmonische Analysen, schnelle Fourier-Transformation (FFT)-Analysen sowie die Berechnung von Leistung und anderen Berechnungswerten.
Diese Leistungsdetektor-/Leistungsmesserreihe umfasst den Dreiphasenanalysator Fluke Norma 4000 und den Sechsphasen-Leistungsdetektor-/Leistungsmesser Fluke Norma 5000. Diese robusten, hochleistungsfähigen Leistungsanalysatoren/Leistungsmesser sind sehr praktisch und zuverlässig, unabhängig davon, ob sie vor Ort oder als Tischgerät im Labor oder am Prüfstand eingesetzt werden.
Anwendung:
• Leistungserkennungsanalyse von Elektromotoren und Umrichterantriebssystemen – Durch eine ausführliche Spektralanalyse und eine dynamische Drehmomentberechnung messen die Leistungsmesser den Schaltverlust, der durch den Umrichter verursacht wird, genau und können die Momenttransiente und Harmonien bei hohen Frequenzen bewerten.
• Leistungserkennung von Wechselrichterantriebssystemen – Leistungsmesser messen alle elektrischen und mechanischen Leistungsparameter im gleichen Ereignisfenster gleichzeitig, sodass der Benutzer die Auswirkungen eines Bauteils auf ein anderes oder auf das gesamte System beobachten kann.
• Leistungserkennung von Beleuchtungssystemen – Leistungsmesser mit einer Bandbreite von bis zu 10 MHz und hohen Abtastraten von bis zu 1 MHz ermöglichen eine detaillierte Analyse der Ausgangssignale des Gleichrichters. Die Verteilertechnologie ermöglicht die Leistungsmessung bei sehr hohen Frequenzen. Gleichzeitig bietet die Funktion zur Messung der Eingangs- und Ausgangsleistung die Berechnungsleistung für den Verlust des Gleichrichters.
• Transformatorleistungsdetektionsanalyse - das Leistungsmesser misst die sechsphasige Leistung synchron, kann auch bei sehr kleinen Leistungsfaktoren die Effizienz und den Verlust eines hochpräzisen Hochleistungstransformators berechnen und den Widerstand der Mehrphasentransformatorspule synchron messen.
• Kraftfahrzeugleistungsdetektionsanalyse – Leistungsmesser messen elektrische und mechanische Eingänge synchron und liefern Daten über die Effizienz und den Verlust einzelner Teile sowie des gesamten Antriebssystems.
Fluke NORMA 5000 Leistungsanalysator Produkteigenschaften:
Fluke Norma 5000 Leistungsanalysator/Leistungsmesser: Der Fluke Norma 5000 sechsphasige Leistungsanalysator bietet eine höhere Bandbreite in seiner Klasse auf dem Markt und ist das ideale Test- und Analysewerkzeug für die Entwicklung von Frequenzumrichtern und Beleuchtungsgeräten. Zu den Funktionen gehören: 3 bis 6 Leistungsmodule, ein optionaler integrierter Drucker sowie alle oben beschriebenen Funktionen und Funktionen des Fluke Norma 4000 Leistungsanalysators.
• Benutzeroptionale Durchschnittszeit – 15 ms bis 3600 s, geeignet für dynamische Messungen
• Einfache Benutzeroberfläche für Leistungsanalysatoren/Leistungsmesser sorgt für einfache und intuitive Bedienung
• Die Standardkonfiguration ermöglicht es dem Benutzer, die entsprechenden Funktionen für seine spezifische Anwendung anzupassen
• Alle Phasen parallel erfassen, um dynamische Ereignisse in allen Phasen zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen
• Alle Eingänge des Leistungsdetektors / Leistungsmessers sind elektrisch isoliert, um Kurzschlüsse in verschiedenen Anwendungen zu vermeiden
• Bis zu 40 Spannungs-, Schaltungs- und Leistungsharmonien
FFT-Analyse, Vektordiagramme, Loggerfunktionen und DSO-Modus
• Leistungserkennungsanalyser/Leistungsmesser mit 4 MB Speicher (auf 128 MB erweiterbar) zur Speicherung von Messwerten
• Schnelle und einfache Verbindung zum PC – RS232 und USB sind standardmäßig. Optional IEEE488, Ethernet oder USB2.0
• PI1-Prozessschnittstelle zur Messung von Drehmoment und Geschwindigkeit über einen externen Sensor. Mit 4 analogen Ausgängen für den einfachen Einsatz in Motor- und Antriebsanwendungen.
• Abtastrate von 341 kHz oder 1 MHz für eine ausführliche Signalanalyse
• Gleichstrom bis 3 MHz/10 MHz Bandbreite, zuverlässige Messgenauigkeit.
Inklusive Fluke NormaView PC-Software zum Herunterladen von Daten, Analysen und Erstellen von Berichten.
Fluke NORMA 5000 Leistungsanalysator Produktspezifikationen:
| Allgemeine technische Spezifikationen | ||
| Phasenzahl | 1 bis 3 | |
| Gewicht | ca. 5 kg (11 lb) | |
| Größe | 150 x 237 x 315 mm | |
| 5.9 x 9.3 x 12.4 in | ||
| Integrierter Drucker | Keine | |
| Anzeige | Farbe, 144 mm – 320 x 240 Pixel | |
| Benutzeroptionale Hintergrundbeleuchtung und -kontrast | ||
| Bandbreite | Gleichstrom* bis 3 MHz oder Gleichstrom* bis 10 MHz, je nach Eingangsmodul | |
| Grundgenauigkeit | 0,2%, 0,1% oder 0,03%, je nach Eingangsmodul | |
| Probenahme | 0,33 MHz oder 1 MHz, je nach Eingangsmodul | |
| Spannungseingangsbereich | 0,3 V bis 1000 V | |
| Stromeingangsbereich (direkter Eingang, ohne Trenner) | 0,03 mA oder 20 A, je nach Eingangsmodul | |
| Speicher konfigurieren | 4 MB | |
| Speicher einrichten | 0.5 MB | |
| Schnelle Fourier-Transformation (FFT) | Bis zu 40 Harmonien | |
| RS-232/USB Schnittstelle | Standardaufnahmen | |
| PI1-Bearbeitungsschnittstelle (8 Analog-/Impulseingänge und 4 Modus-Ausgänge) | Optional | |
| IEEE 488.2/GPIB-Schnittstelle (1 MBit/s Ethernet / 10 MBit/s oder 100 MBit/s) | Optional | |
| Fluke NormaView PC-Software (zum Herunterladen, Analysieren und Erstellen von Berichten) | Standardaufnahmen | |
| Grundfunktionen | ||
| Schnelle Fourier-Transformation (FFT) | Berechnen Sie die Harmonien und identifizieren sie grafisch, um mehr als drei Harmonienspektrume gleichzeitig anzuzeigen. | |
| Messwerte: pro Phase U, I und P. | ||
| Reihenfolge: 1 bis 40 Harmonien, * die meisten Probefrequenzen | ||
| Digitales Osziloskop (DSO) | Bis zu drei Messwerte (Probenwerte) werden gleichzeitig angezeigt. Schnelle Überprüfung von Wellenformen und Verzerrungen. | |
| Integrale Funktion (Energie) | Bis zu sechs konfigurierbare Zahlenwerte werden gleichzeitig angezeigt. Start/Stopp-Bedingungen und Positiv/Negativ-Optionen. | |
| Vektoranzeige | Vektordiagramme mit bis zu sechs Signalen HO1. Es erleichtert die Prüfung der richtigen Verbindung des Instruments und ermöglicht eine schnelle Überprüfung der Phasenwinkel jedes Signals. | |
| Aufzeichner | Zeigt den Durchschnittswert über einen bestimmten Zeitraum an und führt eine Trendanalyse durch. | |
| RAM Datenspeicher | Speichern von Probenwerten und Durchschnittswerten; Start/Stopp der Bedingungen. | |
| Etwa 4 MB können zur Speicherung der Messwerte verwendet werden. | ||
| Konfiguration | Stellen Sie den Analyzer so ein, dass er die Daten im gewünschten Format messen und anzeigen kann. | |
| Umweltbedingungen | ||
| Betriebstemperaturbereich | 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) | |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F) | |
| Gehäusematerial | Der Leistungsanalysator Fluke Norma ist sehr kompakt und verfügt über ein festes Metallgehäuse, das anspruchsvolle EMV-Anforderungen erfüllt. | |
| Klimaklasse | KYG DIN 40040, * Hohe relative Luftfeuchtigkeit von 85%, keine Kondensation. | |
| Stromversorgung | 85 V AC bis 264 V Wechselstrom, 50 Hz bis 60 Hz, Gleichstrom 100 bis 260 V, ca. 40 VA europäischer Stecker mit Schalter. Das gleiche Modell der Stromversorgungssäulen ist erhältlich. | |
| Messeingang | Sicherungsstecker, 4 mm, 2 pro Eingang. Die externe Stromversorgung ist über eine BNC-Steckdose angeschlossen. | |
| Operationen | Filmtasten mit Cursor, Funktionstasten und Befehlsfunktionen. | |
| Verbinden | Hinterplatte des Dreiphasenanalysators | |
| Messwerte | ||
| Der Durchschnittswert pro Eingang wird nahtlos berechnet. In Dreiphasensystemen können auch die Gesamtleistung und die durchschnittliche Spannung und Strom der drei Phasen berechnet werden. Im Synchronisierungsmodus werden auch diese Werte für die Kibwelle H01 berechnet. | ||
| Gültige Urms, korrigierter Durchschnitt Urm, Durchschnitt Um | ||
| Up-, Up+- und Upp-Spitzen | ||
| Ucf Wellenpunktfaktor Ucf, Uff Wellenformfaktor | ||
| Ufc-Basiswellengehalt | ||
| Uthd Verzerrungsfaktor DIN, IEC | ||
| Irms gültiger Wert, Irm korrigierter Mittelwert, Im Mittelwert | ||
| IP-, IP+- und IPP-Spitzen | ||
| Icf-Spitzenfaktor Icf, Iff-Wellenformfaktor | ||
| Ifc-Basiswellengehalt | ||
| Ithd Verzerrungsfaktor DIN, IEC | ||
| P Leistung [W] | ||
| Q Leerleistung [Var] | ||
| S Sicht auf Leistung [VA] | ||
| a, cos Phasenwinkel | ||
| Integrierte Funktionen für folgende Parameter: Leistung P, Leistung Q, Leistung S, Spannung (Um) und Strom (Im), | ||
| 4 oder 5 Ziffern, je nach Messwert. | ||
| Frequenz und Synchronisation | ||
| Messbereich | Gleichstrom und 0,2 Hz bis Abtastrate | |
| Grad | ±0,01 % der Messwerte (Messwerte) | |
| Optionale Kanäle: Alle U/I oder externen Eingänge. | ||
| Ein beliebiger der drei Lowpass-Filter mit unterschiedlichen Frequenzen kann auf das Signal aufgebracht werden. | ||
| Die Frequenz ist immer oben auf dem Bildschirm sichtbar. | ||
| Der BNC-Synchronisationsstecker auf der Rückseite des Instruments kann als Eingang oder Ausgang verwendet werden. | ||
| Messbare Eingangssignale* bis zur Abtastrate des Leistungsmoduls Große Werte müssen über 50 V liegen. | ||
| Das Ausgangssignal ist ein pulsiertes 5 V TTL-Signal (die Frequenz hängt von der gemessenen Veröffentlichungsfrequenz ab) | ||
| Speicher konfigurieren | ||
| Bis zu 15 Benutzerkonfigurationen können im * Speicher gespeichert und anschließend aufgerufen werden. Nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren, wenn Sie das Instrument schließen. | ||
| Schnittstelle | ||
| RS232-Schnittstelle zur Aktualisierung der Firmware und zum Datenaustausch mit dem PC. Ein Drucker kann über einen externen Wandler angeschlossen werden. | ||
| Optionen | IEEE 488.2/1 MBps | |
| Ethernet / 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s | ||
| Standards und Sicherheit | ||
| Elektrische Sicherheit | EN 61010-1 / Ausgabe 2 1000 V CAT II (600V CAT III) | |
| Verunreinigungsklasse 2, Sicherheitsklasse I | ||
| Transformatoren nach EN 61558 | ||
| Zubehör nach EN 61010-2-031/032 | ||
| * Große Eingaben | Spannungseingangsmessbereich von 1000 Veff und 2 kVpeak | |
| Stromeingangsmessbereiche von 10 Aeff und 20 Apeak | ||
| Testspannung | Nettoinfuhr | Gehäuse (Schutzleiter): 1,5 KV AC |
| Stromnetzverbindung | Messeingang: 5,4 kV AC | |
| Messeingang | Gehäuse: 3,3 kV AC | |
| Messeingang | Eingang: 5,4 kV | |
| Elektromagnetische Empfindlichkeit | Strahlungsnormen | IEC 61326-1, EN 50081-1, EN 55011 Klasse B |
| Störungsbeständigkeit | IEC 61326-1 / Anhang A (Industrieteil), EN 50082-1 | |
Stromphase
Der Fluke Norma 4000 Leistungsanalysator* ist mit bis zu drei Stromphasen ausgestattet. Der Benutzer kann die für seine Anwendung geeignete Stromphase* auswählen.
Jede modulare Steckphase umfasst Spannungs- und Strommeßkanäle. Jeder Messkanal ist für jede Basiseinheit geeignet, jedoch kann nur ein Kanal pro Einheit verwendet werden. Überprüfen Sie die Standardkonfiguration.
Power Phase Übersicht



