Выберите вашу страну/регион

Анализатор работы электроприводов Fluke MDA-550 III

  • Fluke MDA-550 III Motor Drive Analyzer
  • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzer
  • Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer connections

Ключевые особенности

  • Пошаговые инструкции с графическим отображением схем подключения
  • Предварительно заданные профили измерений упрощают настройку
  • Встроенные возможности создания отчетов 
  • Легко составляйте отчеты по поиску и устранению неисправностей в формате «As-found» (Измерено) и «As-Left» (Оставлено)

Обзор прибора: Анализатор работы электроприводов Fluke MDA-550 III

Упрощение сложного процесса поиска и устранения неисправностей электропривода с пошаговыми настройками проверки и автоматизированными измерениями на приводе, которые обеспечивают надежные и повторяемые результаты измерений.

Анализатор работы электроприводов Fluke MDA 550 экономит время и устраняет необходимость настройки сложных измерений, упрощая поиск и устранение неисправностей в электроприводах. Просто выберите проверку, и система измерений с пошаговыми инструкциями покажет, где можно установить соединения для измерения напряжения и силы тока, а предварительно заданные профили измерений обеспечат захват всех данных, необходимых для каждой критически важной секции электропривода — от входа до выхода, шины постоянного тока и самого электродвигателя. Прибор MDA-550 обеспечивает возможность выполнения от базовых до расширенных измерений, а благодаря встроенному генератору отчетов вы можете быстро и легко создавать отчеты по результатам «As-found» (Измерено)/«As-Left» (Оставлено).

MDA-550 — это идеальный портативный измерительный прибор для анализа работы электроприводов, который позволяет безопасно находить и устранять типичные проблемы в системах электроприводов инверторного типа.

  • Измеряйте ключевые параметры электроприводов, включая напряжение, силу тока, напряжение на шине постоянного тока и пульсации переменного тока, асимметрию и гармоники напряжения и тока, модуляции напряжения, а также разряды напряжения на концах вала электродвигателя.
  • Выполняйте расширенные измерения с коэффициентом гармоник, чтобы определить влияние гармоник низкого и высокого порядка на вашу систему электропитания.
  • Выполняйте пошаговые измерения на входе электропривода, шине постоянного тока, выходе привода, на входе двигателя и валу с графическими пошаговыми схемами напряжения и тока.
  • Используйте упрощенную настройку измерений с предварительно заданными профилями измерений для автоматического запуска сбора данных на основе выбранной процедуры проверки.
  • Быстро и легко создавайте отчеты, которые идеально подходят для документирования поиска и устранения неисправностей, а также для совместной работы с другими сотрудниками.
  • Измеряйте дополнительные электрические параметры с помощью осциллографа 500 МГц, измерителя и функции записи для полного диапазона электрических и электронных измерений в промышленных системах.

Анализатор работы электроприводов Fluke MDA-550 использует измерения с пошаговыми инструкциями для упрощения анализа

Вход привода

Измерьте входное напряжение и ток, чтобы быстро определить, находятся ли значения в допустимых пределах, сравнивая номинальное установленное напряжение привода с фактическим напряжением. Затем проверьте входной ток, чтобы определить, находится ли он в пределах максимального значения, и имеют ли проводники подходящий размер. Кроме того, можно проверить, находится ли гармоническое искажение в пределах допустимого уровня, путем визуальной проверки формы сигнала или путем просмотра экрана спектра гармоник, который показывает общее гармоническое искажение и отдельные гармоники.

Асимметрия напряжения и тока

Проверьте асимметрию напряжения на входных клеммах, чтобы убедиться, что асимметрия фаз не слишком высокая (> 6–8%), и что чередование фаз является правильным. Также можно проверить асимметрию тока, поскольку чрезмерная асимметрия может указывать на проблемы с выпрямителем привода.

Расширенные измерения гармоник

Чрезмерные гармоники представляют угрозу не только для ваших вращающихся машин, но и для другого оборудования, подключенного к системе электропитания. MDA-550 позволяет находить гармоники электропривода, а также выявлять возможное влияние переключающих элементов инвертора. MDA-550 имеет три диапазона гармоник, с 1-й по 51-ю гармонику, 1–9 кГц и 9–150 кГц, что обеспечивает возможность обнаружения проблем загрязнения гармоник.

Шина постоянного тока

Преобразование переменного тока в постоянный на электроприводе имеет огромное значение, так как правильное напряжение и надлежащее сглаживание с низким уровнем пульсаций необходимы для обеспечения максимальной производительности привода. Высокий уровень пульсаций напряжения может быть признаком неисправности конденсаторов или некорректного определения размеров подключенного электродвигателя. Функцию записи можно использовать для динамической проверки производительности шины постоянного тока в рабочем режиме с нагрузкой.

Выход привода

Проверьте выходную мощность привода, обращая внимание на отношение напряжения к частоте (Н/Ч) и на модуляцию напряжения. При высоком соотношении напряжения/частоты электродвигатель может перегреться. При низким соотношении Н/Ч подключенный электродвигатель может не обеспечивать крутящий момент под нагрузкой, необходимый для эффективного выполнения заданного процесса.

Модуляция напряжения

Измерения сигнала с широтно-импульсной модуляцией используются для проверки высоких пиков напряжения, которые могут повредить изоляцию обмотки электродвигателя. Время или скорость нарастания импульсов указывается в виде значений dV/dt (скорость изменения напряжения со временем), которые необходимо сравнить с указанной изоляцией электродвигателя. Измеренные параметры также можно использовать для измерения частоты переключения, чтобы определить наличие потенциальных проблем с электронным переключением или с заземлением, где сигнал плавает вверх и вниз.

Вход электродвигателя

Важно убедиться, что напряжение подается на входные клеммы электродвигателя, а выбор кабелей, ведущих от привода к двигателю, имеет решающее значение. Неправильный выбор кабелей может привести к повреждению привода и электродвигателя из-за чрезмерного отраженного пикового напряжения. Важно убедиться, что ток на клеммах находится в пределах характеристик электродвигателя, так как превышение тока может привести к перегреванию электродвигателя, снижая срок службы изоляции статора, что может привести к преждевременному отказу электродвигателя.

Напряжение на концах вала электродвигателя

Импульсы напряжения от привода с регулируемой частотой вращения могут замыкаться от статора электродвигателя к ротору, что приводит к появлению напряжения на валу ротора. Когда напряжение на валу ротора превышает изоляционную способность смазки подшипника, могут возникнуть токи искрового разряда (искрение), что приведет к образованию питтинговой коррозии и канавок на обойме подшипника электродвигателя, из-за чего электродвигатель может преждевременно выйти из строя. Прибор MDA-550 поставляется с щеточными наконечниками датчика из углеродного волокна, которые легко обнаруживают наличие разрушительных искровых разрядов, в то время как амплитуда импульса и счетчики событий позволяют принять меры до возникновения неисправности. Дополнение в виде данной принадлежности позволяет обнаруживать потенциальные повреждения без дорогостоящих стационарных решений.

Измерения с пошаговыми инструкциями позволяют всегда получать необходимые данные

Модель MDA-550 предназначена для быстрой и простой проверки и устранения типичных неисправностей в трехфазных и однофазных системах электроприводов инверторного типа. Информация на экране и пошаговые инструкции по настройке позволяют легко настроить анализатор и получить результаты измерений параметров привода, необходимые для быстрого принятия оптимальных решений по техническому обслуживанию. От входа питания до установленного электродвигателя — MDA-550 позволяет выполнять измерения для самой быстрой диагностики электродвигателей.

В комплект поставки входят:

  • Литий-ионный аккумуляторный блок BP 291 (1 шт.)
  • Зарядное устройство/сетевой адаптер BC190 (1 шт.)
  • Датчики высокого напряжения VPS421 100:1 с зажимами типа «крокодил» (3 шт.)
  • Датчик напряжения 500 МГц VPS410-II-R 10:1 (1 шт.)
  • Токовые клещи переменного тока i400s (3 шт.)
  • Комплект для измерения напряжения на валу SVS-500 (1 шт.) (3 щетки)
  • Держатель датчика
  • Двухкомпонентный удлинительный стержень и магнитное основание
  • Большой защитный футляр для переноски с роликами (C437-II)
  • Программное обеспечение FlukeView-2 для ПК (полная версия)
  • Аппаратный ключ Wi-Fi

Характеристики: Анализатор работы электроприводов Fluke MDA-550 III

Комбинации измерений и анализа
Контрольная точка Подгруппа Показание 1 Показание 2 Показание 3 Показание 4
Вход электропривода
Напряжение и ток
Фаза-фаза В-А-Гц В перем.+пост. тока А перем.+пост. тока Гц  
В пиковое В макс. пиковое В мин. пиковое В межпиковое Коэффициент амплитуды
А пиковая А макс. пиковая А мин. пиковая А межпиковая Коэффициент амплитуды
Фаза-земля В-А-Гц В перем.+пост. тока А перем.+пост. тока Гц  
В пиковое В макс. пиковое В мин. пиковое В межпиковое Коэффициент амплитуды
А пиковая А макс. пиковая А мин. пиковая А межпиковая Коэффициент амплитуды
Асимметрия напряжения Асимметрия В перем.+пост. тока В перем.+пост. тока В перем.+пост. тока Асимметрия
Пик В межпиковое В межпиковое В межпиковое  
Асимметрия тока Асимметрия А перем.+пост. тока А перем.+пост. тока А перем.+пост. тока Асимметрия
Пик А межпиковая А межпиковая А межпиковая  
Шина постоянного тока электропривода
Постоянный ток   В постоянного тока В межпиковое В макс. пиковое  
Пульсации   В перем. тока В межпиковое Гц  
Выход электропривода
Напряжение и ток (фильтрованные) В-А-Гц В ШИМ А перем.+пост. тока Гц В/Гц
В пиковое В макс. пиковое В мин. пиковое В межпиковое Коэффициент амплитуды
А пиковая А макс. пиковая А мин. пиковая А межпиковая Коэффициент амплитуды
Асимметрия напряжения Асимметрия В ШИМ В ШИМ В ШИМ Асимметрия
Пик В межпиковое В межпиковое В межпиковое  
Асимметрия тока Асимметрия А перем.+пост. тока А перем.+пост. тока А перем.+пост. тока Асимметрия
Пик А межпиковая А межпиковая А межпиковая  
Модуляция напряжения
Фаза-фаза Масштабирование 1 В ШИМ В межпиковое Гц В/Гц
Масштабирование 2 В макс. пиковое В мин. пиковое Дельта В  
Масштабирование 3, пик В макс. пиковое Дельта В/с Пик времени нарастания Выброс
Масштабирование 3, уровень Дельта В Дельта В/с Уровень времени нарастания Выброс
Фаза-земля Масштабирование 1 В ШИМ В межпиковое В макс. пиковое В мин. пиковое
Масштабирование 2 В макс. пиковое В мин. пиковое Дельта В Гц
Масштабирование 3, пик В макс. пиковое Дельта В/с Пик времени нарастания Выброс
Масштабирование 3, уровень Дельта В Дельта В/с Уровень времени нарастания Выброс
Фаза-пост. ток + Масштабирование 1 В ШИМ В межпиковое В макс. пиковое В мин. пиковое
Масштабирование 2 В макс. пиковое В мин. пиковое Дельта В Гц
Масштабирование 3, пик В макс. пиковое Дельта В/с Пик времени нарастания Выброс
Масштабирование 3, уровень Дельта В Дельта В/с Уровень времени нарастания Выброс
Фаза-пост. ток - Масштабирование 1 В ШИМ В межпиковое В макс. пиковое В мин. пиковое
Масштабирование 2 В макс. пиковое В мин. пиковое Дельта В Гц
Масштабирование 3, пик В макс. пиковое Дельта В/с Пик времени нарастания Выброс
Масштабирование 3, уровень Дельта В Дельта В/с Уровень времени нарастания Выброс
Вход электродвигателя
Напряжение и ток (фильтрованные) В-А-Гц В ШИМ А перем.+пост. тока Гц В/Гц
В пиковое В макс. пиковое В мин. пиковое В межпиковое Коэффициент амплитуды
А пиковая А макс. пиковая А мин. пиковая А межпиковая Коэффициент амплитуды
Асимметрия напряжения Асимметрия В ШИМ В ШИМ В ШИМ Асимметрия
Пик В межпиковое В межпиковое В межпиковое  
Асимметрия тока Асимметрия А перем.+пост. тока А перем.+пост. тока А перем.+пост. тока Асимметрия
Пик А межпиковая А межпиковая А межпиковая  
Модуляция напряжения
Фаза-фаза Масштабирование 1 В ШИМ В межпиковое Гц В/Гц
Масштабирование 2 В макс. пиковое В мин. пиковое Дельта В  
Масштабирование 3, пик В макс. пиковое Дельта В/с Пик времени нарастания Выброс
Масштабирование 3, уровень Дельта В Дельта В/с Уровень времени нарастания Выброс
Фаза-земля Масштабирование 1 В ШИМ В межпиковое В макс. пиковое В мин. пиковое
Масштабирование 2 В макс. пиковое В мин. пиковое Дельта В Гц
Масштабирование 3, пик В макс. пиковое Дельта В/с Пик времени нарастания Выброс
Масштабирование 3, уровень Дельта В Дельта В/с Уровень времени нарастания Выброс
Вал электродвигателя
Напряжение на концах вала События выкл. В межпиковое      
События вкл. Дельта В Время нарастания/спада Дельта В/с Событий/с
Вход, выход электропривода и вход электродвигателя
Гармоники Напряжение В перем. тока В основное Гц основная % THD
Сила тока Переменный ток, А А основная Гц основная % THD/TDD
 
Функция измерения Характеристика
Напряжение постоянного тока (В пост. тока)
Максимальное напряжение с датчиком 10:1 или 100:1 1000 В
Максимальное разрешение с датчиком 10:1 или 100:1 (напряжение на заземление) 1 мВ / 10 мВ
Показание на полной шкале 999 отсчетов
Погрешность 4 с - 10 мкс/дел. ± (1,5 % + 6 отсчетов)
Напряжение (истинные среднеквадратичные значения) (В перем. тока или В  перем. тока + пост. тока) (с выбранным сопряжением по постоянному току)
Максимальное напряжение с датчиком 10:1 или 100:1 (напряжение на заземление) 1000 В
Максимальное разрешение с датчиком 10:1 или 100:1 1 мВ / 10 мВ
Показание на полной шкале 999 отсчетов
Пост. ток до 60 Гц ± (1,5 % + 10 отсчетов)
от 60 Гц до 20 кГц ± (2,5 % + 15 отсчетов)
от 20 кГц до 1 МГц ± (5 % + 20 отсчетов)
от 1 МГц до 25 МГц ± (10 % + 20 отсчетов)
Напряжение ШИМ (V шим)
Назначение Измерение сигналов с широтно-импульсной модуляцией, например на выходе инвертора электродвигателя
Принцип Показания соответствуют эффективному напряжению, вычисляемому путем усреднения отсчетов по целому числу периодов основной частоты
Погрешность Как при измерении напряжения перем. + пост. тока для синусоидальных сигналов
Пиковое напряжение (V пиковое)
Режимы Максимальное пиковое значение, минимальное пиковое значение или межпиковое значение
Максимальное напряжение с датчиком 10:1 или 100:1 (напряжение на заземление) 1000 В
Максимальное разрешение с датчиком 10:1 или 100:1 10 мВ
Погрешность
Максимальное пиковое значение, минимальное пиковое значение ± 0,2 деления
Межпиковое значение ± 0,4 деления
Показание на полной шкале 800 отсчетов
Ток (AMP) с использованием токоизмерительных клещей
Диапазоны Такие же, как для напряжения перем. тока, перем. + пост. тока или пикового значения
Коэффициенты усиления 0,1 мВ/A, 1 мВ/A, 10 мВ/A, 20 мВ/A, 50 мВ/A, 100 мВ/A, 200 мВ/A, 400 мВ/A
Погрешность Такая же, как для напряжения перем. тока, перем. + пост. тока или пикового значения (добавить погрешность токоизмерительных клещей)
Частота (Гц)
Диапазон От 1,000 Гц до 500 МГц
Показание на полной шкале 9999 отсчетов
Погрешность ± (0,5 % + 2 отсчетов)
Соотношение напряжение/частота (В/Гц)
Назначение Для отображения измеренного значения В ШИМ (см. В ШИМ), деленного на значение основной частоты на приводах с регулируемой частотой вращения двигателей переменного тока
Погрешность % V среднеквадр. + % Гц
Дисбаланс напряжения на входе привода
Назначение Для отображения максимальной разницы в процентах одной из фаз по сравнению со средним значением 3 истинных среднеквадратичных значений напряжения
Погрешность Ориентировочный процент на основе значений напряжения перем. + пост. тока
Асимметрия напряжения на выходе привода и входе электродвигателя
Назначение Для отображения максимальной разницы в процентах одной из фаз по сравнению со средним значением 3 значений напряжения ШИМ
Погрешность Ориентировочное значение в процентах на основе значений напряжения ШИМ
Асимметрия тока на входе привода
Назначение Для отображения максимальной разницы в процентах одной из фаз по сравнению со средним значением 3 значений переменного тока
Погрешность Ориентировочный процент на основе значений силы перем. + пост. тока
Асимметрия тока на выходе привода и входе электродвигателя
Назначение Для отображения максимальной разницы в процентах одной из фаз по сравнению со средним значением 3 значений переменного тока
Погрешность Ориентировочный процент на основе значений переменного тока
Время нарастания и спада
Показания Разница напряжения (dV), разница во времени (dt), разница напряжения/времени (dV/dt), выброс
Погрешность Как погрешность осциллографа
Гармоники и спектр
Гармоники Пост. ток до 51-й
Диапазоны спектра 1–9 кГц, 9–150 кГц (фильтр 20 МГц вкл.), до 500 МГц (модуляция напряжения)
Напряжение на концах вала
Событий в секунду Ориентировочное процентное значение на основе измерений времени нарастания и спада (импульсные разряды)
Регистрация данных отчета
Количество экранов 50 типовых экранов могут быть сохранены в отчетах (зависит от коэффициента сжатия)
Передача на ПК С помощью USB-накопителя на 32 ГБ или 2 ГБ, кабеля мини-USB - USB или Wi-Fi-соединения и FlukeView™ 2 для ScopeMeter®
Настройки датчика
Датчик напряжения 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Токоизмерительные клещи 0,1 мВ/A, 1 мВ/A, 10 мВ/A, 20 мВ/A, 50 мВ/A, 100 мВ/A, 200 мВ/A, 400 мВ/A
Датчик напряжения на валу 1:1, 10:1, 100:1
Безопасность
Общая МЭК 61010-1: по ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001)
Измерение Измерения МЭК 61010-2-030: CAT IV 600 В/CAT III 1000 В
Максимальное напряжение между любой клеммой и заземлением 1000 В
Максимальное входное напряжение Через VPS410-II или VPS421 1000 В CAT III / 600 В CAT IV
Вход BNC A, B, C, D прямой 300 В CAT IV
Макс. плавающее напряжение, измерительный прибор или измерительный прибор с датчиком напряжения VPS410-II / VPS421 Между любой клеммой и заземлением 1000 В CAT III / 600 В CAT IV Между любой клеммой 1000 В CAT III / 600 В CAT IV
Рабочее напряжение между наконечником датчика и эталонным проводом датчика VPS410-II: 1000 В
VPS421: 2000 B

Модели: Анализатор работы электроприводов Fluke MDA-550 III

Анализатор работы электроприводов Fluke MDA-550 III

Приобрести

В комплект поставки входят:

  • Литий-ионный аккумуляторный блок BP 291 (1 шт.)
  • Зарядное устройство/сетевой адаптер BC190 (1 шт.)
  • Датчики высокого напряжения VPS421 100:1 с зажимами типа «крокодил» (3 шт.)
  • Датчик напряжения 500 МГц VPS410-II-R 10:1 (1 шт.)
  • Токовые клещи переменного тока i400s (3 шт.)
  • Комплект для измерения напряжения на валу SVS-500 (1 шт.) (3 щетки)
  • Держатель датчика
  • Двухкомпонентный удлинительный стержень и магнитное основание
  • Большой защитный футляр для переноски с роликами (C437-II)
  • Программное обеспечение FlukeView-2 для ПК (полная версия)
  • Аппаратный ключ Wi-Fi