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Young Team of Multicultural Engineers Use Blueprints, Tablet and Laptop Computers, Analyze and Discuss How a Modern Electric Turbine Motor Works. High Tech Research Laboratory with Modern Equipment.

Sondas Remotas - a próxima evolução em tecnologia de análise de potência

De testes simples de componentes elétricos a testes de gerenciamento de veículos automotivos e testes completos de cobre para aeronaves, saiba como os analisadores de potência baseados em sondas remotas se destacam em várias áreas de aplicação.

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Pode ser usado como parte de um sistema de medição distribuído onde os módulos são situados próximos ao objeto de medição com comprimento de cabo de até 100 metros. Ideal para medições em larga escala.

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O cartão receptor e o mainframe são separados para posicionamento mais próximo do cartão em relação ao ponto de medição, reduzindo a interferência EMC. Os cabos de fibra óptica permitem a transferência de dados sem EMC para o mainframe, garantindo imunidade EMC por meio de conexões de fibra óptica.

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Nossa placa receptora descentralizada reduz significativamente as necessidades de cabeamento, enquanto o uso de cabos de fibra óptica garante capacidades de transferência de dados rápidas e sem EMC de até 100 metros.

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Evite problemas de EMC para uma análise EPT sem comprometimento: Sondas remotas

O conceito de separar a placa de alimentação e o mainframe permite que a sonda remota fique mais próxima do objeto de medição, reduzindo o comprimento do cabo de alta tensão. Isso garante que qualquer EMC seja minimizada, enquanto os cabos de fibra óptica permitem uma transferência de dados rápida, segura e sem EMC para o mainframe.

Com uma nova família de sondas isoladas por fibra óptica, disponíveis em pacotes de 4 e 8 canais de potência e uma taxa de amostragem de 2 MS/s, essas sondas foram projetadas para proporcionar uma precisão incomparável.

Principais recursos das sondas remotas

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Características exclusivas dos analisadores de potência da HBK.

  • Testes elétricos e mecânicos
  • Medições de potência dinâmica
  • Armazenamento de dados brutos
  • Resultados rastreáveis
  • Transferência de dados em tempo real

Benefícios adicionais para usuários automotivos:

  • Qualquer contagem de fase para teste de componentes para teste de 4 rodas ou VEM
  • Máquinas de 1 a n fases
  • Feedback em tempo real em 1 ms
  • Entrada/saída CAN FD e controle
  • EtherCat e XCP na Ethernet

Características exclusivas dos analisadores de potência da HBK.

  • Testes elétricos e mecânicos
  • Medições de potência dinâmica
  • Armazenamento de dados brutos
  • Resultados rastreáveis
  • Transferência de dados em tempo real

Benefícios adicionais para os usuários do Aeroespaciais​:

  • Até centenas de canais para testes completos de copper bird
  • Fluxo de dados de GByte/s para testes de perfil de voo completo
  • Opção de armazenamento de dados redundante
  • Sistema operacional Linux para maior segurança dos dados
  • Entradas de tensão de até 5 kV

Características exclusivas dos analisadores de potência da HBK.

  • Testes elétricos e mecânicos
  • Medições de potência dinâmica
  • Armazenamento de dados brutos
  • Resultados rastreáveis
  • Transferência de dados em tempo real

Benefícios adicionais para usuários industriais:

  • Entradas de alta tensão até qualquer nível para locomotivas ou moinhos de vento
  • Teste de aceleração/desaceleração do motor
  • Teste de bomba/propulsor com fórmulas do usuário
  • Análise de NVH e rastreamento de pedidos

Soluções HBK: Teste de energia elétrica

Seja no setor automotivo, aeroespacial, manufatura, produção ou geração e distribuição de energia: todos eles precisam de energia elétrica, e a mobilidade elétrica é fundamental em nosso caminho rumo a um futuro livre de emissões.

Os engenheiros de desenvolvimento de todos os setores trabalham arduamente para aumentar a eficiência de sistemas críticos e auxiliares e, ao mesmo tempo, reduzir custos e diminuir o tempo de desenvolvimento.

Innovative electric car connected to charging station with future architecture building background. Technological advancement rechargeable EV car using alternative clean and sustainable energy. Peruse

Principais componentes do analisador de potência baseado em sonda remota

S100I - remote-probe voltage satellite - left

Sonda de tensão P101I-4

  • 4 tensões de até ±2000 V
  • Taxa de amostragem de 2 MS/s
  • Sobretensão: ​

1500 V DC CAT IV ​

1000 V CAT IV

P112I-4 - remote-probe current satellite - left

Sondas de corrente P11xI-4

  • 4 correntes de até ±2 A
  • Taxa de amostragem de 2 MS/s
  • Resistores de carga internos
  • Opcional: Fonte de alimentação do TC
daq GN800B 01

Analisador de potência GN800B

  • Suporta 2 sondas remotas
  • Precisão de energia: 0,015% da leitura, 0,02% da faixa
  • Análise de potência padrão ​
  • Análise avançada de energia
  • 4 entradas de torque/velocidade
     
Illustration of an electric power integrated solution testing in isometric perspective – quadruple arrangement

Analisador de potência baseado em sonda remota, uma solução completa para sinais elétricos e mecânicos

O analisador de potência baseado em sonda remota HBK fornece resultados precisos e livres de EMC para problemas remotos próximos à instalação elétrica com conexão de fibra óptica. É uma solução completa para aplicações exigentes nos setores industrial, automotivo, aeroespacial e de defesa.

Experimente esse conceito único, com recursos exclusivos e ideal para medições em grande escala!

FAQ | Respostas às suas perguntas sobre sondas remotas

As sondas remotas funcionam como cartões analisadores descentralizados, transmitindo dados digitais por meio de cabos de fibra óptica para o mainframe. Isso permite que as sondas remotas sejam posicionadas perto do objeto de medição, com cabos curtos de alta tensão do dispositivo em teste até a sonda remota. Essa configuração minimiza as influências de EMC causadas por cabos longos e aumenta a segurança devido ao uso de conexões de fibra óptica entre a sonda remota e o mainframe.

Por outro lado, as placas analisadoras de potência estão localizadas centralmente no mainframe, o que exige cabos de alta tensão mais longos do dispositivo em teste até a placa analisadora/mainframe, levando a possíveis distúrbios de EMC e exigindo precauções de segurança adicionais.

A calibração das sondas remotas é simples porque elas não estão localizadas no mainframe. Basta desconectar as conexões de sinal e o cartão receptor de energia para enviá-los à HBK para calibração.

As sondas remotas transmitem informações digitais por meio de cabos de fibra óptica para a placa de entrada no mainframe. Para suportar duas sondas remotas, é necessária uma placa receptora de energia GN800B no mainframe, juntamente com um cabo de fibra óptica por sonda remota. Esses componentes podem ser encomendados de forma conveniente por meio da HBK.

O comprimento máximo dos cabos de fibra óptica entre uma sonda remota e a placa receptora de energia GN800B no mainframe é de 100 m. As sondas remotas são equipadas com um mecanismo de compensação de comprimento, garantindo a precisão dos dados em tempo real, independentemente do comprimento do cabo de fibra óptica. Os comprimentos de duas sondas remotas conectadas à mesma placa receptora de energia GN800B podem variar. Cada sonda remota tem quatro canais e requer um cabo de fibra óptica por sonda.

A HBK oferece dois tipos de sondas remotas projetadas para medir tensão ou corrente. Cada tipo pode ser usado de forma independente ou em conjunto na mesma placa receptora GN800B para medir, por exemplo, a potência de motores elétricos.

As sondas remotas são projetadas para funcionar em uma faixa de temperatura de 0°C a 40°C e podem operar com umidade relativa de até 80%. Eles têm uma classificação de proteção IP20 e são certificados para resistência a vibrações e choques, garantindo um manuseio seguro e preciso, mesmo em ambientes de medição exigentes.

Sim, as sondas remotas são projetadas para realizar os mesmos cálculos em tempo real que os outros produtos Genesis HighSpeed. Esses dispositivos de alta velocidade e alta precisão aprimoram muito qualquer sistema de medição de alta velocidade.

Infelizmente, o adaptador de estrela artificial TM não pode ser usado atualmente com as sondas remotas.

As sondas remotas requerem uma fonte de alimentação externa de 115/230 V.

Ao usar transdutores de corrente de fluxo zero, como os da série HBK CTS, você tem a opção de encomendar uma sonda remota com uma fonte de alimentação integrada para os transdutores de corrente. Nesse caso, não há necessidade de uma fonte de alimentação externa para os transdutores de corrente.


Tenha em suas mãos as medições de potência com controle remoto!

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