Címke: Fluke

Villamos hálózaton előforduló zavarok és hibák szimulációja.

A Fluke 435 SII analizátorhoz a Fluke cég oktatási és gyakorlási célokra kifejlesztett egy szimulációs rendszert, mellyel a hálózattól függetlenül bemutatható, hogy milyen hibák és rendellenességek deríthetők fel, pl. egy létesítmény villamos hálózatának az analizátorral történő vizsgálatakor.

A műszerhez opcióként megvásárolható szimulátor kártya használatával az alábbi gyakorlatok végezhetők el.

1. Felharmónikusok. Áttekintés

A felharmónikus áramok hullámalak torzulást okozhatnak, ami zavarokhoz vezet.

A gyakorlat bemutatja néhány tipikus hullámalak normális és torzult állapotát, és azt, hogy a felharmónikus frekvenciák együttesen hogyan torzítják el a hullámalakot.

Az áram változása a terhelés lineárisról nemlíneárisra változtatásával
Az áram változása a terhelés lineárisról nemlíneárisra változtatásával

 2. Felharmónikusok. Egyfázisú- és háromfázisú terhelések

A felharmónikusokkal kapcsolatos problémák áttekintése után fontos, hogy megtaláljuk azokat a terheléseket, amelyek felharmónikusokat eredményezik.Ebben a gyakorlatban megtanuljuk, hogyan különböztethejük meg az egyfázisú- és háromfázisú terheléseket csupán az áram hullámalakok és a felharmónikus spektrum megtekintésével. 

Lineáris és nemlineáris terhelés egyfázisú hálózaton
Lineáris és nemlineáris terhelés egyfázisú hálózaton
Lineáris és nemlineáris terhelés háromfázisú hálózaton
Lineáris és nemlineáris terhelés háromfázisú hálózaton

3. Teljesítmény inverter hatásfok mérése

A 43X SII műszer ezen új alkalmazási lehetőségének bemutatása.Az inverterek számos helyen, így például a napelemes energia termelésben és a szünetmentes áramforrások területén jelentős szerepet játszanak.A DC feszültségből AC hullámalakot előállító eszközök tervezésénél fontos szempont a veszteségek elfogadható értékre csökkentése.A Fluke43X SII műszerrel a háromfázisú inverterek be- és kimenő teljesítményének egyidejű mérésével megállapítható azok hatásfoka, ezzel az inverteres villamos berendezés beruházási megtérülése.

Az inverter hatásfokváltozás görbéjének felvétele
Az inverter hatásfokváltozás görbéjének felvétele

 

4. Energiafelhasználás

A Fluke 43X műszer fogyasztási folyamat mérési szolgáltatásának bemutatása.

Az enegriafelhasználás kulcsfontosságú tényező a cégek sikeres működésében.Sok folyamat rossz hatásfokkal fogyaszt energiát, melynek jelentős részét a környezetbe disszipálja hő formájában. Jó példa erre az emelőgép (daru,lift stb.), ami energiát fogyaszt a gravitáció legyőzéséhez, majd a teher leengedésekor a motor fékezéséhez.Ennek elkerülésére, sok frekvenciaváltó gyártó olyan megoldásokat fejlesztett ki, melyekkel a motor fékezéskor energiát táplál vissza a hálózatba.Ezzel csökkenthetők a költségek és a környezet terhelése.

A Fluke 435 SII műszer új Energy Flow funkciójával mérhető a teljes energia áramlás a hálózat és a berendezés között mindkét irányban.Ez alapján számítható frekvenciaváltós energia visszatápláló eszközök megtérülési ideje. Ezzel a méréssel az energia audit valóban hathatós eszközzé tehető.

A teljes energia fogyasztás az energia áramlás irányától függően nő, vagy csökken, és láthatjuk az előremenő és visszatérő energia áramlás alakulását.Visszatérve a daru példájához, most már a létesítmény mérnök, vagy auditor meg tudja határozni a teljes visszanyert energia mennyiségat a vizsgált időszak alatt igazolva ezzel a frekvenciaváltó beszerzésének értelmét.

A fogyasztás időbeli lefolyása
A fogyasztás időbeli lefolyása

5. Energia veszteség kalkulátor

A villamos berendezésekben keletkező veszteségek különböző eredetűek lehetnek (hosszú kábelek, meddő teljesítmény, aszimetrikus terhelések stb).Az egyes veszteségek nagyságának ismerete nélkülözhetetlen a megfelelő megoldás megtalálásához. A műszer új képességével nem csak a veszteség nagysága, hanem, hanem a jelentkező költség is meghatározható.

A kalkulátor lehetővé teszi a létesítmény vezető számára az egyes veszteségek pénzbeni meghatározását a döntéshozatalhoz.

A funkció használatához négy alapvető paraméter konfigurálására van szükség:

a) a kábel hossza, b) a kábel kerestmetszete, c) díjszabás (egy napon belül legfeljebb 4 féle díjszabás használható), d) előbbiek mértékegységei.A konfigurálás elvégezhető a SETUP MENU-ben, vagy közvetlenül az energia veszteség kalkulátorban.

A fogyasztás időbeli lefolyása
A fogyasztás időbeli lefolyása

6. Esemény hullámalak elfogás

A Fluke 435 SI műszeren az effektív érték alakulását lehetett figyelemmel kisérni, megmutatva a feszültség csökkenéseket, tüskéket, gyors feszültség változásokat és kimaradásokat. Látni lehetett az eseményhez kapcsolódó effektív értékeket, de a pillanatnyi hullámalakot nem.

Most a Fluke 435 SII nemcsak az esemény hatására történő effektív érték trendet mutatja meg, hanem a pillanatnyi hullámformát is és nem csak a csökkenés-tüske funkcióban, hanem az alapmérések Volt/Amper/Herz funkcióban is.

Az esemény hullámalak elfogással a felhasználó jobban tudja beazonosítani és megérteni az említett eseményeket.

Esemény táblázat

Az esemény táblázat jellemzi a nagyság és időtartam feltüntetésével az egyes feszültség esések komolyságát. Az időpont és dátum szintén leolvasható. A kurzor le-fel mozgatásával válaszhatjuk ki az eseményt.

7. Hullámalak megjelenítés teljesítmény vizsgálathoz

Mostanáig az oszcilloszkópok és hálózat analizátorok csak korlátozott idejű, vagy periódusszámú hullámalak elfogásra voltak képesek.Emiatt a trigger konfigurálhatóság kulcsszerepet játszott a folyamat vizsgálatoknál.

A Fluke 43X S II műszer olyan nagysebességű elfogási rendszert szolgáltat, mellyel nagy felbontás érhető el.Igy lehetséges hullámalak és effektív érték egyidejű elfogása hosszú időtartamon keresztül (regiszterenként egészen 5 percig).Az elfogással jól követhető az áram és feszültség egymásra hatása a kapcsolási műveletek során.

Az u.n. Power Wave funkcióval a műszer kiváló megoldást nyújt nyolc csatornás hullámalak elfogó rendszerével, mely különösn jól használható motorok,UPS,stb. vizsgálatánál, mivel ezek jellemzői a ráadott terheléstől függnek.A terheléshez nem illesztett motor, hajtás, vagy UPS jelentősen megrövidítheti ezek élettartamát, vagy súlyosabb esetben tönkreteheti a berendezést.

A Power Wave funkció nagyszerű eszköz azok kezében akik a hullámalakot nem csak néhány perióduson akarják ellenőrizni, hanem hosszabb időtartamon át, pl.terhelések bekapcsolása, áthelyezése motor, UPS, frekvenciaváltó stb.indítása során. 

8. Teljesítmény tényező és torzítás

Az induktív terhelések, mint pl. a motorok, eltolják az áramhullámot a rendszerben, mely így késni fog a feszültséghez képest, megváltoztatva a cosφ-t. A teljesítmény tényezőt az elektronikus terhelések is megváltoztathatják.

Elektronikus terhelés okozta tipikus torzítás
Elektronikus terhelés okozta tipikus torzítás
Villamos-hálózat analizátorok és adatgyűjtők: https://www.globalfocus.hu/termekkategoria/villamos-halozat-analizatorok-es-adatgyujtok/

A Fluke VT02 vizuális IR (infra) hőmérő 10 legjelentősebb autotechnikai alkalmazása

A forradalmian új eszköz birtokában friss szemmel tekinthetünk az autotechnikai hibakeresésre. Az eszközzel vizuális- és hőképeket készíthetünk, ezzel lehetővé válik a túl meleg, vagy túl hideg pontok pontos behatárolása.

A VT02 vizuális infrahőmérővel a hagyományos infrahőmérőhöz képest jelentősen meggyorsíthatjuk a hibakeresést és mérés közben a műszeren látjuk a mérés helyszinét is. 

Készítsük elő a sikeres méréést. Kövessük a következő néhány egyszerű lépést a pontos leolvasás érdekében.

  • Tegyük hozzáférhetővé a mérés tárgyát Ehhez szükség lehet bizonyos mértékű bontásra a mérési hely körül.
  • Miután hőtérkép készítéssel megtaláltuk a baj feltételezhető forrását, közelítsünk a helyhez, hogy központosított mérést végezhessünk. A hőmérő kivételes Közel/Távol képessége lehetővé teszi a mérés helyétől 15 cm távolságra történő hőtérkép felvételt, ami pontos fedésben lesz a mért részlettel.
  • Hozzunk létre bázis hőmérsékleteket a leggyakoribb mérési környezetekre, melyekhez a mért értékeket viszonyítva azonnal látni, ha valahol hiba van.
  • Ismerkedjünk meg azokkal a hőmérsékleti jellemzőkkel -pl.emisszivitás- amelyek befolyásolhatják a leolvasás pontosságát.

A bizonyíték a képen látható. Az együtt szállított SmartView szoftver használatával dokumentálhatjuk a diagnózist és a javítás eredményét. Ez megbízónak és megbízottnak egyaránt érdeke.

Hagyjuk a latolgatást és fogjunk hozzá még ma. Az időmegtakarítás meglepő lesz. 

1. Fékek

A féktárcsa tipikus melegedése és a fékbetétben keletkező hő a féknyeregnél
A féktárcsa tipikus melegedése és a fékbetétben keletkező hő a féknyeregnél

Gyorsabban izolálhatjuk a hibát, ha fék alkatrészeket ugyanazon a képen látjuk. Így például megtalálhatunk egy surlódási helyet. Készítsünk a hőmérővel országúti menet közben referencia hőképeket. 

2. Klímarendszer

A VT02-vel igazolhatjuk, hogy az A/C rendszer hibátlanul működik, vagy kimutathatjuk az esetleges hibát. A kilépő nyílás összehasonlító vizsgálatával az egész rendszer működése megitélhető.

Normális működésű A/C - hideg nyílás - forró nyílás
Normális működésű A/C – hideg nyílás – forró nyílás

3. Termosztát

A tömlő hőmérsékletét bemelegedés alatt figyelve eldönthető, hogy a termosztát megfelelően működik-e.

Termosztát felfűtés alatt és közvetlenül nyitás után
Termosztát felfűtés alatt és közvetlenül nyitás után

4. Motorzaj

Az időszakos motorzaj nehezen kiértékelhető hiba. A tervszerű megelőző karbantartás során megállapíthatjuk, hogy a hajtószíjnak tulajdonított zaj valójában tengelykapcsoló tárcsa csúszás eredménye, így kicserélhetjük azt, mielőtt a tengelykapcsoló meghibásodna.

Normális és a rendellenes állapot
Normális és a rendellenes állapot

5. Kondenzátor

A kondenzátor hűtési teljesítőképességének mérésssel történő meghatározása helyett gyorsan végigpásztázhatjuk azt a hideg és meleg részek felderítéséhez. Hasonló módszert alkalmazhatunk a hűtő vizsgálatára is.

Jól működő és hibás kondenzátor
Jól működő és hibás kondenzátor

6. Diesel motor teljesítmény meghatározása

Diesel motor teljesítmény monitorozására is használhatjuk a VT02-t: a kilépő hőmérsékletek mérésével meghatározhatjuk a henger hatásfokát. Ezeken a képeken példáúl egy henger nem eredményez olyan magas hőmérsékletet a kimeneten, mint a többi három, ezért ez a henger további vizsgálatra szorul.

Két jól működő, két hibás henger
Két jól működő, két hibás henger

7. Fűtött tükrök

A VT02-vel felderíthetők a hideg területek. A kép önmagáért beszél, világosan látható a hideg sarok.

Hibátlan tükör és tükör hideg sarokkal
Hibátlan tükör és tükör hideg sarokkal

8. A hátső szélvédők jégmentesítése

A hátsó ablak gyors végigpásztázásával eldönthető, hogy a teljes fűtőhuzal rács megfelelően működik-e.

Fűtőrács felfűtés alatt és a jól működő fűtőrács
Fűtőrács felfűtés alatt és a jól működő fűtőrács

9. Behúzó tekercsek

A kisegítő berendezéseket működtető tekercsek bekapcsolt állapotát és a körülötte kialakult esetleges hibás részeket a képződő hő jelzi. A képen példáúl egy roppantott kötésű sarus kivezetés valószínüleg meglazult, ezt jezi az ott látható magasabb hőmérséklet.

Meglazult rátolható csatlakozó és a korrodeált rátolható csatlakozó
Meglazult rátolható csatlakozó és a korrodeált rátolható csatlakozó

10. Parazita áramfogyasztók

Egy-egy rádiót a műszerfalból való kivétel nélkül lehet viszgálni. Kikapcsolt állapotban lévő rádiók áramfigyasztását, hőkamera segítségével lehet vizsgálni.

Hibás autórádió
Hibás autórádió

Hőkamera tulajdonos vagy, vásárolni szeretnél egyet vagy egyszerűen csak jobban körül szeretnéd járni a „hőkamerázás” témát? 
Akkor ez az oldal Neked szól !

Látogasd meg wWebáruházunk hőkamera kínálatát! http://www.muszerhaz.hu/hokamerak