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La composizione e le caratteristiche principali del sistema di test dinamico dell'energia elettrica con oscilloscopio

Nov 29, 2023

La composizione e le caratteristiche principali del sistema di test dinamico dell'energia elettrica con oscilloscopio

 

La misurazione dell’energia elettrica è una tecnologia di test matura, comunemente utilizzata e importante. È strettamente correlato a questioni importanti come l’utilizzo dell’energia, i vantaggi economici e la protezione dell’ambiente. Tuttavia, l'oggetto di prova della cosiddetta "misurazione dell'energia elettrica" ​​è generalmente l'energia elettrica CC o a frequenza industriale. Si comportano tutti come segnali stazionari. Il suo valore non cambia nel tempo né cambia lentamente o periodicamente. In generale, per misurare determinati valori di parametri è possibile utilizzare diversi strumenti di misurazione dell'energia elettrica secondo gli standard industriali. Tuttavia, con lo sviluppo di applicazioni scientifiche e della moderna tecnologia di automazione industriale, in molti studi sperimentali, processi industriali e test di prodotto, i cambiamenti energetici non sono più un processo stazionario, ma appaiono come cambiamenti improvvisi, casuali e istantanei nel tempo. è un tipico processo dinamico nel dominio del tempo. Ci sono molti esempi simili nella pratica. Ad esempio, nel controllo automatizzato dei processi industriali, le condizioni operative dei motori stanno diventando sempre più complesse, il che si manifesta in un notevole aumento dei processi di transizione del funzionamento del motore. Cioè, per eseguire le istruzioni del programma di controllo, il motore deve avviarsi, arrestarsi, cambiare velocità, invertire direzione, caricare, scaricare, ecc. frequentemente. Un altro esempio è il riempimento e il rilascio di energia nei dispositivi di accumulo dell'energia (condensatori, induttori, batterie, ecc.), che spesso appaiono come un unico processo transitorio nel dominio del tempo. Un altro esempio tipico è l’energia di accensione di un motore a benzina, che è un processo nel dominio del tempo con un ciclo di lavoro ridotto, un fronte di impulso molto ripido e una forte interferenza elettromagnetica. Sebbene la teoria dei test dell'energia stazionaria e dell'energia dinamica sia la stessa, la tensione e la corrente vengono moltiplicate nel momento corrispondente per ottenere la potenza e quindi integrate nel tempo, la difficoltà della tecnologia di test e la complessità delle apparecchiature sono abbastanza diverso. Quest'ultimo richiede che il sistema di test abbia una larghezza di banda sufficiente, una buona risposta dinamica e una forte capacità anti-interferenza. Allo stesso tempo, le informazioni catturate devono essere archiviate nel tempo e quindi analizzate, elaborate e ottenute come forme d'onda nel dominio del tempo di tensione, corrente, potenza ed energia, non solo valori di parametri in determinati momenti. Per realizzare i compiti di test di cui sopra, attualmente non esistono apparecchiature di test energetico dinamico già pronte tra cui scegliere ed è necessario costruire il proprio sistema di test. Tra i vari metodi, la soluzione preferita è: sonda di tensione e corrente + oscilloscopio intelligente da tavolo + computer + programma di test dell'applicazione. Tra questi, la corretta selezione dell'oscilloscopio è un fattore chiave.


Composizione del sistema di test e caratteristiche principali
Il sistema di test energetico dinamico basato sugli oscilloscopi della serie TDS1000/2000/3000B è costituito principalmente da sonde di tensione e corrente, oscilloscopi della serie TDS, software di test applicativo, computer e apparecchiature periferiche.


Prendiamo ora come esempio il test dell'energia di accensione del motore a benzina per illustrare il processo di funzionamento del sistema di test: innanzitutto, la sonda ad alta tensione attenua l'impulso ad alta tensione emesso dal dispositivo di accensione e quindi lo invia a un canale di ingresso Y del TDS oscilloscopio serie, mentre la sonda di corrente attenua l'impulso in uscita dal dispositivo di accensione. La piccola corrente viene convertita in una corrispondente piccola tensione di impulso e immessa in un altro canale di ingresso Y dell'oscilloscopio della serie TDS. Quindi regolare i vari parametri dello stato di funzionamento dell'oscilloscopio, acquisire le forme d'onda della tensione e della corrente nel dominio del tempo in modo tempestivo e corretto e memorizzarle nella memoria di riferimento corrispondente. Infine, con l'aiuto del software di test applicativo, i dati catturati dall'oscilloscopio vengono trasmessi al computer ed elaborati per ottenere tabelle di dati relativi all'energia e diagrammi delle forme d'onda nel dominio del tempo. Se necessario, le informazioni richieste vengono stampate su carta o trasmesse in rete.

 

GD188--5 Storage Function Oscilloscope Multimeter

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