Transientregistrering av spänningspeakar
Varje dag har transienter en negativ inverkan på system som annars skulle varit i gott skick, och risken för skador på utrustningen kan inte underskattas. Oavsett om ditt system har impulsiva eller oscillerande transienter kan resultaten vara förödande och orsaka problem, från isoleringsfel till totala utrustningshaverier. Fluke 1775 och Fluke 1777 har avancerad teknik för transientregistrering som hjälper dig att tydligt identifiera transienter vid spänningspeakar, så att du har de data du behöver för att stoppa dem på en gång. Elkvalitetsanalysatorn Fluke 1775 har 1 MHz samplingskapacitet för att registrera snabba transienter, medan elkvalitetsanalysatorn Fluke 1777 har 20 MHz samplingskapacitet för att registrera de snabbaste transienterna med hög detaljrikedom.
Från traditionella industrisystem till förnybara energisystem och elfordon
Instrumenten i Fluke 1770-serien är utformade för att vara säkra och enkla att använda i alla mätmiljöer. Med 1770-serien kan du registrera ett komplett utbud av elkvalitetsvariabler samt höghastighetsvågformer, höghastighetstransienter och övertoner med högre frekvens, som alla kan ses direkt på den stora skärmen med hög upplösning. Med en förstklassig spänningsklassning på CAT IV 600 V/CAT III 1000 V kan analysatorerna användas vid servisingången eller nedströms och mäta AC- och DC-ingångar och övertoner upp till 30 kHz. Tack vare 1770-serien kan du vara säker på att du kan registrera de data du behöver för att fatta bättre underhållsbeslut oavsett uppgift.
Överensstämmer med internationella standarder
Fluke 1770-serien har den förstklassiga noggrannhet du kan förvänta dig av elkvalitetsanalysatorer från Fluke i paket som är kompatibla med den framtida standarden IEC 61000-4-30 klass A version 3. Dessutom är 1770-serien konstruerad för att uppfylla framtida krav enligt klass A, för överensstämmelse med EN 50160 och IEEE 519, så att du är förberedd för morgondagens mätkrav i dag.
Arbeta var, när och hur du vill
Ute på fältet är alla dagar olika. Du behöver en elkvalitetsanalysator som du kan ta med dig överallt och som gör det du behöver när du kommer dit. Med ett komplett utbud av tillbehör och inbyggda funktioner blir det enklare att få jobbet gjort med Fluke 1770-serien. Den tunna, ergonomiska designen och det inbyggda bärhandtaget gör den enkel att hålla i, och den medföljande upphängningssatsen gör det enkelt att säkra analysatorn i ett skåp. Den inbyggda strömförsörjningen gör att enheten kan drivas direkt från den uppmätta kretsen, medan ett 90-minutersbatteri ser till att du fortfarande kan komma åt och granska data när du inte är ansluten till ett aktivt system.
Överför data snabbt och enkelt till datorn med hjälp av USB-C, USB-A, Ethernet eller Wi-Fi, eller överför via mobilnätet, beroende på dina behov. Med en intern GPS-modul och en dubbelisolerad extern antennförlängningskabel (tillval) kan du tidssynkronisera data för mer exakt felsökning och analys.
Beräkna strömövertonernas gränser
Vid hämtning av data från elkvalitetsanalysatorerna i Fluke 1770-serien kan det medföljande programvarupaketet Energy Analyze Plus jämföra uppmätta statistiska data för spänning och strömövertoner med olika standarder, till exempel EN 50160 eller IEEE 519, för att fastställa om de överskrider gränsvärdena för efterlevnad. Den här kraftfulla underhållsfunktionen gör det möjligt att observera strömövertoner innan distorsion framträder på spänningen och vidta åtgärder för att förebygga fel eller överträdelsesituationer och öka systemets drifttid. I och med spridningen av omvandlarbaserad belastning och kraftproduktion blir det allt viktigare att hålla koll på strömövertoner för att säkerställa tillförlitlig elkvalitet och undvika driftstopp.
Beräkna ekonomiska förluster på energiförluster i dollar med energiförlustkalkylatorn
Läget Energiförlustkalkylator (ELC) i Fluke 1770-seriens elkvalitetsanalysatorer är utformat för att upptäcka var energiförluster uppstår i ditt elsystem med hjälp av Flukes patenterade Unified Power Calculation som utvecklats av universitet i Valencia. I varje elektriskt system går en del energi förlorad och den energin levereras inte till belastningarna i systemet för att driva dem. Förlusterna kommer från:
- Överföring av effektiv effekt – värme som genereras när ström flödar genom kablar
- Reaktiv effekt – driver inte belastningen utan förbrukar energi
- Obalansförluster – obalanserade belastningar bidrar till energiförluster
- Störningseffekt – icke-linjära belastningar skapar övertoner som förbrukar ström utan att utföra arbete
- Neutrala förluster – neutrala förluster kan bero på både obalans och övertoner, vilket leder till högre temperatur och kräver större ledare