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廣州市富民測控科技有限公司

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    Anyway EV4000電動汽車動力系統(tǒng)綜合測試儀

    • 測溫范圍:

    EV4000是專業(yè)針對電動汽車動力系統(tǒng)測試的高精度綜合儀器可以為電動汽車電機(jī)以及驅(qū)動器提供全方位的測量外觀360°EV4000是專業(yè)針對電動汽車動力系統(tǒng)的研究開發(fā)階段、生產(chǎn)線階段、現(xiàn)場測試的一體化綜合測試儀,滿足各種電壓及功率等級的驅(qū)動器及電機(jī)測試需要,兼容目前市面上主流的扭矩/轉(zhuǎn)速傳感器信號,實(shí)現(xiàn)動力系統(tǒng)直流電參量、交流電參量、機(jī)械參量的同步測量與記錄。 本測試儀覆蓋直流電壓5VP~1100VP

    1. 詳細(xì)信息
    2. 選項卡二
    3. 選項卡三
    4. 選項卡四
    5. 選項卡五

    EV4000是專業(yè)針對電動汽車動力系統(tǒng)測試的高精度綜合儀器

    可以為電動汽車電機(jī)以及驅(qū)動器提供全方位的測量

    外觀360°

    EV4000是專業(yè)針對電動汽車動力系統(tǒng)的研究開發(fā)階段、生產(chǎn)線階段、現(xiàn)場測試的一體化綜合測試儀,滿足各種電壓及功率等級的驅(qū)動器及電機(jī)測試需要,兼容目前市面上主流的扭矩/轉(zhuǎn)速傳感器信號,實(shí)現(xiàn)動力系統(tǒng)直流電參量、交流電參量、機(jī)械參量的同步測量與記錄。 本測試儀覆蓋直流電壓5VP~1100VP,交流電壓±11VP ~±2200VP,直流電流1A~1000A,交流電流5A~1000A;支持±10V模擬電壓輸入、0~20mA/4~20mA模擬電流輸入、峰值20V/400kHz以下的脈沖信號輸入。

    測試儀精度完全滿足并超越國家標(biāo)準(zhǔn)對于試驗儀器準(zhǔn)確度的要求:

    • 《GB/T 16318-1996 旋轉(zhuǎn)牽引電機(jī)基本試驗方法》

    • 《GB/T 29307-2012 電動汽車用驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)可靠性試驗方法》

    • 《GB/T 18488.2-2015 電動汽車用驅(qū)動電說機(jī)系統(tǒng) 第2部分:試驗方法》

    高度集成化

    測試儀將4支電壓傳感器、4支電流傳感器、傳感器調(diào)理電路、功率分析儀、電機(jī)板卡(扭矩轉(zhuǎn)速測量)、傳感器輔助電源
    集成在一個便攜式箱體中。

    高度集成化

    簡單、高效

    測試儀高度集成,所有測試單元之間的連線均已在內(nèi)部完成,現(xiàn)場連線簡化到最少:

    四根電流線穿過測試儀,三根交流及兩根直流電壓線連接至五個端子,扭矩儀輸出電纜連接至T/N端口,
    最后采用一根網(wǎng)線連接至上位機(jī)即可開始測試及記錄。

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    同步測量同屏顯示

    驅(qū)動器輸入電參量、驅(qū)動器輸出/電機(jī)輸入電參量、電機(jī)輸出電參量以及驅(qū)動器效率、電機(jī)效率等同步測量并同屏顯示。

    同步測量同屏顯示

    趨勢曲線一覽無余

    EV4000對動力系統(tǒng)的相關(guān)特征量進(jìn)行長時間記錄,并繪制成趨勢曲線,不論試驗過程多長,試驗全過程信號的變化趨勢一覽無余。

    多通道記錄

    EV4000可記錄近百種特征量的趨勢曲線,可同步同屏顯示13種特征值的趨勢曲線。

    細(xì)顆粒記錄

    EV4000對所有特征量按照整數(shù)周期進(jìn)行測量(直流與交流同步),最短更新時間為一個信號周期的時間,并不受信號周期的限制,當(dāng)信號頻率高達(dá)1000Hz,最小更新時間為1ms。

    長時間記錄

    EV4000內(nèi)置大容量閃存,趨勢曲線的記錄時間幾乎不受限制。

    趨勢曲線一覽無余

    實(shí)時波形纖毫畢現(xiàn)

    實(shí)時波形纖毫畢現(xiàn)

    1瞬時功率也能顯示波形

    以往,我們對功率的評價總是基于平均值,常見的有功功率,無功功率,視在功率等等,都是某一段時間內(nèi)的平均值, 而電壓、電流信號除了基波有效值、有效值等平均值之外,還可以方便的查看其瞬時波形,知道某一個時刻的幅值。

    電動汽車動力系統(tǒng)試驗過程中, 包含有各種動態(tài)工況, 如果能得到驅(qū)動器的輸入輸出及電機(jī)的輸入輸出功率的瞬時值, 將有利于對驅(qū)動器及電機(jī)進(jìn)行更加深入的分析。

    依賴現(xiàn)代處理器強(qiáng)大的運(yùn)算功率,EV4000對直流電壓、電流、交流電壓電流及扭矩轉(zhuǎn)速等信號進(jìn)行同步高速采樣,并實(shí)時運(yùn)算得到驅(qū)動器的輸入功率、驅(qū)動器的輸出(電機(jī)的輸入)功率及電機(jī)的輸出功率的瞬時值,并與電壓、電流等信號在一個坐標(biāo)軸上實(shí)時顯示。

    2多通道波形同步同屏顯示

    EV4000支持驅(qū)動器輸入直流電壓U1、驅(qū)動器輸入直流電流I1、驅(qū)動器輸出三相交流電壓Uab、Ubc、Uca, 三相電流Ia、Ib、Ic,驅(qū)動器輸入瞬時功率P1,驅(qū)動器輸出(電機(jī)輸入)功率P2及電機(jī)的輸出功率P3,扭矩T和轉(zhuǎn)速N等13個通道的波形在同一坐標(biāo)軸下同步同屏顯示。

    3長時間記錄

    測試儀內(nèi)置高速大容量閃存,全部通道按照250ksps采樣率時,可保存12小時的原始波形數(shù)據(jù),記錄完整的測試過程。若通過上位機(jī)存儲,只要硬盤容量足夠,可無限延長存儲時間。通過對原始波形數(shù)據(jù)的回放,可還原測試過程的所有細(xì)節(jié)。

    高達(dá)2000次的諧波分析

    常規(guī)功率分析儀一般只分析100次諧波,部分儀器可分析500次諧波,然而,驅(qū)動器諧波主要集中在開關(guān)頻率整數(shù)倍附近,
    對于開關(guān)頻率高達(dá)20k的驅(qū)動器,當(dāng)基波頻率為50Hz時,500次諧波分析頻率只到25kHz,
    不能觀測2倍及以上開關(guān)頻率附近的高次諧波。

    高達(dá)2000次的諧波分析

    以基波頻率50Hz為例:
    ● 100次諧波分析,可觀測0~5kHz頻率區(qū)間的諧波信息;
    ● 500次諧波分析,可觀測0~25kHz頻率區(qū)間的諧波信息;
    ● 2000次諧波分析,可觀測0~100kHz頻率區(qū)間的諧波信息。

    EV4000新能源汽車動力系統(tǒng)綜合測試儀——技術(shù)指標(biāo)


    序號被測量準(zhǔn)確限值幅值范圍準(zhǔn)確限值頻率范圍精度
    1直流電壓5V~1100V/0.05%rd
    2直流電流1A~1000A/0.05%rd
    3交流電壓7.5V~1500V0.1Hz~1500Hz0.05%rd
    4交流電流5A~1000A0.1Hz~1500Hz0.05%rd
    5直流功率5V~1100V,1A~1000A/0.1%rd
    6交流功率7.5V~1500V,5A~1000A0.1Hz~1500Hz0.1%rd
    7頻率/0.1Hz~1500Hz0.01% rd
    8扭矩轉(zhuǎn)速頻率輸出型/0.1Hz~400kHz0.02%rd
    電壓輸出型±10V/0.1%rd
    電流輸出型0~20mA/4~20mA/0.1%rd

    注1:rd指讀數(shù)的相對誤差;

    注2:傳統(tǒng)電測量儀器儀表往往以滿量程的引用誤差來表征準(zhǔn)確度,這一方法符合一般儀器儀表的特點(diǎn),其缺點(diǎn)是,同一儀表或傳感器,在不同信號大小時,其測量精度會有很大的差異,也就是說,這樣的準(zhǔn)確度方便用于描述儀表特性,不方便用于描述某次測量結(jié)果的精度。


    舉例說明:

    ● EV4000的直流電流在1A~1000A范圍內(nèi),精度均為0.05%rd,而采用滿量程的引用誤差來標(biāo)稱的另一相同量程的儀表,其精度為0.05%FS。
    ● 在1000A時,兩者的相對誤差都是0.05%;
    ● 在100A時,該儀表的相對誤差為0.5%,EV4000的相對誤差還是0.05%;
    ● 在10A時,該儀表的相對誤差為5%,EV4000的相對誤差還是0.05%;
    ● 在1A時,該儀表的相對誤差為50%,EV4000的相對誤差還是0.05%。

    提供近百種信號特征量二次開發(fā)將變得簡單


    序號名稱備注序號名稱備注
    1U1_AVGU1的算術(shù)平均值47Ia_AVGIa的算術(shù)平均值
    2U1_RMSU1的有效值48Ia_H01Ia的基波值
    3U1_MAXU1的最大值49Ia_RMSIa的方均根值
    4U1_MINU1的最小值50Ia_MEANIa的校準(zhǔn)平均值
    5U1_P-PU1的峰峰值51Ia_MAXIa的最大值
    6I1_AVGI1的算術(shù)平均值52Ia_MINIa的最小值
    7I1_RMSI1的有效值53Ia_THDIa的總諧波失真
    8I1_MAXI1的最大值54Ia_FIa的頻率
    9I1_MINI1的最小值55Ia_PHASEIa的相位
    10I1_P-PI1的峰峰值56Ia_P-PIa的峰峰值
    11P1_AVG直流功率的算術(shù)平均值57Ib_AVGIb的算術(shù)平均值
    12Uab_AVGUab的算術(shù)平均值58Ib_H01IIb的基波值
    13Uab_H01Uab的基波值59Ib_RMSIb的方均根值
    14Uab_RMSUab的方均根值60Ib_MEANIb的校準(zhǔn)平均值
    15Uab_MEANUab的校準(zhǔn)平均值61Ib_MAXIb的最大值
    16Uab_MAXUab的最大值62Ib_MINIb的最小值
    17Uab_MINUab的最小值63Ib_THDIb的總諧波失真
    18Uab_THDUab的總諧波失真64Ib_FIb的頻率
    19Uab_FUab的總諧波失真65Ib_PHASEIb的相位
    20Uab_PHASEUab的相位66Ib_P-PIb的峰峰值
    21Uab_P-PUab的峰峰值67Ic_AVGIc的算術(shù)平均值
    22Ubc_AVGUbc的算術(shù)平均值68Ic_H01Ic的基波值
    23Ubc_H01Ubc的基波值69Ic_RMSIc的方均根值
    24Ubc_RMSUbc的方均根值70Ic_MEANIc的校準(zhǔn)平均值
    25Ubc_MEANUbc的校準(zhǔn)平均值71Ic_MAXIc的最大值
    26Ubc_MAXUbc的最大值72Ic_MINIc的最小值
    27Ubc_MINUbc的總諧波失真73Ic_THDIc的總諧波失真
    28Ubc_THDUbc的最小值74Ic_FIc的頻率
    29Ubc_FUbc的頻率75Ic_PHASEIc的相位
    30Ubc_PHASEUbc的相位76Ic_P-PIc的峰峰值
    31Ubc_P-PUbc的峰峰值77U2_AVGUab_AVG、Ubc_AVG、Uca_AVG的平均值
    32Uca_AVGUca的算術(shù)平均值78U2_H01Uab_H01、Ubc_H01、Uca_H01的平均值
    33Uca_H01Uca的基波值79U2_RMSUab_RMS、Ubc_RMS、Uca_RMS的平均值
    34Uca_RMSUca的方均根值80U2_MEANUab_MEAN、Ubc_MEAN、Uca_MEAN的平均值
    35Uca_MEANUca的校準(zhǔn)平均值81I2_AVGIa_AVG、Ib_AVG、Ic_AVG的平均值
    36Uca_MAXUca的最大值82I2_H01Ia_H01、Ib_H01、Ic_H01的平均值
    37Uca_MINUca的最小值83I2_RMSIa_RMS、Ib_RMS、Ic_RMS的平均值
    38Uca_THDUca的總諧波失真84I2_MEANIa_MEAN、Ib_MEAN、Ic_MEAN的平均值
    39Uca_FUca的頻率85P2_AVGPab_AVG與Pcb_AVG之和
    40Uca_PHASEUca的相位86P2_H01Pab_H01與Pcb_H01之和
    41Uca_P-PUca的峰峰值87Pab_AVGPab的平均功率
    42F基波頻率88Pab_H01Pab的基波功率
    43cosφ功率因數(shù)89Pcb_AVGPcb的平均功率
    44T扭矩90Pcb_H01Pcb的基波功率
    45N轉(zhuǎn)速91η1驅(qū)動器效率
    46P3電機(jī)軸功率92η2電機(jī)效率

    備注: U1/I1/P1:直流電壓/電流/功率    Uab/Ubc/Uca:線電壓    Ia/Ib/Ic :線電流
    U2:線電壓平均值    I2:線電流平均值    Pab/Pcb:相間功率    P2:三相有功功率


    EV4000新能源汽車動力系統(tǒng)綜合測試儀——產(chǎn)品外觀


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