Die Zusammensetzung und die Hauptmerkmale des Oszilloskop-Testsystems für dynamische elektrische Energie
Die Messung elektrischer Energie ist eine ausgereifte, weit verbreitete und wichtige Testtechnologie. Sie ist eng mit wichtigen Themen wie Energienutzung, wirtschaftlichen Vorteilen und Umweltschutz verbunden. Das Testobjekt dessen, was üblicherweise als „Messung elektrischer Energie“ bezeichnet wird, ist jedoch im Allgemeinen Gleichstrom oder elektrische Energie mit Netzfrequenz. Sie alle verhalten sich wie stationäre Signale. Ihr Wert ändert sich nicht mit der Zeit oder ändert sich langsam oder periodisch. Im Allgemeinen können verschiedene Messgeräte für elektrische Energie verwendet werden, um bestimmte Parameterwerte gemäß Industriestandards zu messen. Mit der Entwicklung wissenschaftlicher Anwendungen und moderner industrieller Automatisierungstechnologie sind Energieänderungen in vielen experimentellen Studien, industriellen Prozessen und Produkttests jedoch kein stationärer Prozess mehr, sondern treten als plötzliche, zufällige und augenblickliche Änderungen im Laufe der Zeit auf. ist ein typischer dynamischer Zeitbereichsprozess. In der Praxis gibt es viele solcher Beispiele. Beispielsweise werden bei der automatisierten Steuerung industrieller Prozesse die Betriebsbedingungen von Motoren immer komplexer, was sich in einer starken Zunahme der Übergangsprozesse des Motorbetriebs äußert. Das heißt, um die Anweisungen des Steuerprogramms auszuführen, muss der Motor häufig starten, stoppen, die Geschwindigkeit ändern, die Richtung umkehren, laden, entladen usw. Ein weiteres Beispiel ist das Füllen und Freigeben von Energie in Energiespeichergeräten (Kondensatoren, Induktoren, Batterien usw.), was häufig als einzelner vorübergehender Zeitbereichsprozess auftritt. Ein weiteres typisches Beispiel ist die Zündenergie eines Benzinmotors, bei der es sich um einen Zeitbereichsprozess mit einem kleinen Arbeitszyklus, einer sehr steilen Impulsflanke und starken elektromagnetischen Störungen handelt. Obwohl die Testtheorie der stationären Energie und der dynamischen Energie dieselbe ist, werden Spannung und Strom zum entsprechenden Zeitpunkt multipliziert, um die Leistung zu erhalten, und dann über die Zeit integriert, aber die Schwierigkeit der Testtechnologie und die Komplexität der Ausrüstung sind ganz anders. Letzteres erfordert, dass das Testsystem über ausreichende Bandbreite, gute dynamische Reaktion und starke Entstörungsfähigkeit verfügt. Gleichzeitig müssen die erfassten Informationen rechtzeitig gespeichert und dann analysiert, verarbeitet und als Zeitbereichswellenformen von Spannung, Strom, Leistung und Energie erhalten werden, nicht nur als Parameterwerte zu bestimmten Zeitpunkten. Um die oben genannten Testaufgaben zu erfüllen, stehen derzeit keine vorgefertigten dynamischen Energietestgeräte zur Auswahl, und Sie müssen Ihr eigenes Testsystem konstruieren. Unter den verschiedenen Methoden ist die bevorzugte Lösung: Spannungs- und Stromsonde + intelligentes Desktop-Oszilloskop + Computer + Anwendungstestprogramm. Dabei ist die richtige Auswahl des Oszilloskops ein Schlüsselfaktor.
Zusammensetzung und Hauptfunktionen des Testsystems
Das auf den Oszilloskopen der Serien TDS1000/2000/3000B basierende dynamische Energietestsystem besteht hauptsächlich aus Spannungs- und Stromsonden, Oszilloskopen der Serie TDS, Anwendungstestsoftware, Computern und Peripheriegeräten.
Nehmen wir nun den Zündenergietest eines Benzinmotors als Beispiel, um den Arbeitsablauf des Testsystems zu veranschaulichen: Zuerst dämpft die Hochspannungssonde die vom Zündgerät ausgegebene gepulste Hochspannung und sendet sie dann an einen Y-Eingangskanal des Oszilloskops der TDS-Serie, während die Stromsonde die vom Zündgerät ausgegebene Impulsspannung dämpft. Der kleine Strom wird in eine entsprechende kleine Impulsspannung umgewandelt und in einen anderen Y-Eingangskanal des Oszilloskops der TDS-Serie eingegeben. Passen Sie dann verschiedene Arbeitsstatusparameter des Oszilloskops an, erfassen Sie die Zeitbereichswellenformen von Spannung und Strom rechtzeitig und korrekt und speichern Sie sie im entsprechenden Referenzspeicher. Schließlich werden die vom Oszilloskop erfassten Daten mithilfe einer Anwendungstestsoftware an den Computer übertragen und verarbeitet, um energiebezogene Datentabellen und Zeitbereichswellenformdiagramme zu erhalten. Bei Bedarf werden die erforderlichen Informationen in Papierform ausgegeben oder über das Netzwerk übertragen.






