功率分析仪的?sh)压、电(sh)的量值无昄或者不正确
1 参数出现?--OL---”,没有L
出现原因Q?/span>
此情冉|q蝲值的提示Q功率分析A表示当前我们使用的电(sh)压或者电(sh)量E档位跟实际输入不相W,需要对量程q行调整.
应对措施Q?/span>
电(sh)?甉|量程讄为更高量E或者自动量E?/span>
更多Q?/span>
甉|输出型的甉|传感器:(x)当变比都能换成***AQ?A。二ơ侧输出是电(sh)时Q都是电(sh)输出型的电(sh)传感器Q比例设|在Scaling里?/span>
?sh)压输出型的甉|传感器:(x)当变比都能换成***mVQ?A。二ơ侧输出是电(sh)压时Q都是电(sh)压输出型的电(sh)传感器Q比例设|在Ext Sensor里?/span>
出现原因Q?/span>
如果我们在测量的q程中用了(jin)?sh)?甉|传感器,那么此情冉|大的可能是传感器的比例设|的是否正确以及(qing)是否启用?jin)比例功能?/span>
应对措施Q?/span>
电(sh)?甉|传感器的比例讄好ƈ且打开传感器的比例功能?/span>
更多Q?/span>
甉|输出型的甉|传感器:(x)当变比都能换成***AQ?A。二ơ侧输出是电(sh)时Q都是电(sh)输出型的电(sh)传感器Q比例设|在Scaling里?/span>
?sh)压输出型的甉|传感器:(x)当变比都能换成***mVQ?A。二ơ侧输出是电(sh)压时Q都是电(sh)压输出型的电(sh)传感器Q比例设|在Ext Sensor里?/span>



出现原因Q?/span>
接线不牢固、接UK误?/span>
甉|传感器用的供电(sh)甉|不纯净D甉|量中加入了(jin)大量杂L?/span>
数据更新周期于信号频率周期
用万用表量值来比对功率分析仪测量倹{?/span>
应对措施Q?/span>
认接线是否牢固Q且接线正确(?sh)压、电(sh)不要接??/span>
甉|传感器采用了(jin)正确合理的供는(sh)?比如WT1800E的PD2供电(sh)选gQCTPS700供电(sh)盒,W(xu)T5000?60903甉|传感器供甉|?Q从而避免因供电(sh)甉|带来的误差?/span>
保数据更新周期大于信号频率?/span>
一般的万用表都是用于工频电(sh)压测量,也有一些能够测E微高频的万用表Q但是功率分析A基本都是宽频的测量A器。测量值可能会(x)比万用表更大。所以要?jin)解自己所使用的A器,再进行正的Ҏ(gu)试?/span>

功率分析仪的?sh)压、电(sh)的量值都正确Q但是功率g正确
可能的原因及(qing)应对措施1
出现原因Q?/span>
接线方式讄跟实际不相符Q变比中功率倍数SF是否讄正确.
应对措施Q?/span>
接U方式设|ؓ(f)正确的接U方式,功率倍数SF一般情况下默认??/span>

出现原因Q?/span>
接线方式错误Q没有按照接U图q行正确的接U,其?P3WQ?V3AQ的接法?/span>
应对措施Q?/span>
按照所选择的接U方式进行正的接线Q比?P3WQ?V3AQ的接线中,首先要确定好U、V、W三相Q其ơ确认电(sh)压的接线是不是按照接U图上UW、VW、UVq行q接Q电(sh)也是相应的U、V、W三相甉|Qƈ且三个电(sh)传感器的流向也需要注意保持一_(d)按照头指示从源到负载的向?/span>

出现原因Q?/span>
理解上的偏差Q以为测试结果有错误?/span>
应对措施Q?/span>
在常规三相四U制Q?P4WQ的试中,三相pȝ内的每个单相功率几乎相同Qd率等于三相功率之和,而在3P3WQ?V3AQ的三相pȝ试中,我们?x)发C个单相的功率各不相同Qƈ且功率值可能还?sh)(x)有正负Q这都是正常的,?V3Aq种接线方式中,我们要看的是三相pȝȝ功率是不是正的Q而且?V3A的接U系l中d率PΣ=P1+P2?/span>

谐L试l果不显C或者显CZ正确
可能的原因及(qing)应对措施1
出现原因Q?/span>
不同的功率分析A对信可行谐波分析的能力各不相同Q所以要清楚所使用的功率分析A能测量的基L频率范围Q因Z旦被信号基波频率超Z(jin)仪器能够量的范围那么就不会(x)昄?/span>
应对措施Q?/span>
正确?jin)解所使用的A器的性能参数?/span>

出现原因Q?/span>
PLL源的选择可能不正?/span>
应对措施Q?/span>
合理选择PLL源。PLL源尽量选择接近正u波的波Ş。也可以打开频率滤L器来实现此功能,q且保PLL源通道的量E是否设|在合理范围内?/span>

出现原因Q?/span>
数据更新周期讄不正?/span>
应对措施Q?/span>
数据更新周期量讄合理。谐波分析中一般我们需?0周L或?2周L的时间窗Q比?0Hz频率的L形,我们可以数据更新周期设|ؓ(f)500ms或?s?/span>

出现原因Q?/span>
FFTq算q程中出C(jin)混叠现象?/span>
应对措施Q?/span>
打开U\滤L器作波测量的抗叠o(h)波器?/span>
混叠现象Q?/span>
当对重复波Şq行A/D转换q进行FFTq算Ӟ频率过采样率一半以上的高频成分?x)被(g)ؓ(f)低频成分Q此现象成ؓ(f)混叠现象。叠将引v量D差增加且各谐波上怽角测量不正确{问题,抗叠o(h)波器用于防止混叠q且消除与谐波测量无关的高频成分?/span>

效率试大于1的情冉|者L动比较剧烈的情况出现
可能的原因及(qing)应对措施1
出现原因Q?/span>
?sh)压、电(sh)传感器的选择不合理?/span>
应对措施Q?/span>
在选择?sh)压和?sh)传感器的时候,要重点考虑传感器的量程、带宽和_ֺQ尽可能选择高精度高带宽的传感器Qƈ且用量E和被测值尽可能接近的传感器才能实现_的测量?/span>

出现原因Q?/span>
数据更新率的选择q快?/span>
应对措施Q?/span>
如果遇到效率波动比较剧烈的情况,可以数据更新率调长Q增加数据运的旉Q这h试的数据?x)相?gu)加稳定?/span>
可能的原因及(qing)应对措施3
出现原因Q?/span>
q扰信号q入量值或者线路o(h)波器的设|的不合理?/span>
应对措施Q?/span>
U\滤L器作Z个会(x)影响量q值的滤L器,在选择的时候要更加谨慎Q正常情况下讄的线路o(h)波器应该覆盖载L频率和高?gu)ơ谐波的量范围?/span>
可能的原因及(qing)应对措施4
出现原因Q?/span>
甉|传感器供는(sh)源的选择不合理?/span>
应对措施Q?/span>
供电(sh)甉|对电(sh)传感器q行量有很大的影响Q尤其是在一些正常效率达?9%甚至更高的场合,q种影响更明显?jin),在这些场合尽可能选用原厂的电(sh)传感器供电(sh)模块q行供电(sh)?/span>
可能的原因及(qing)应对措施5
出现原因Q?/span>
机械效率大于1的大部分可能是电(sh)功率和机械功率采集不同步D的?/span>
应对措施Q?/span>
机械效率大于1的时候,重点考虑甉|的电(sh)功率和机械功率是否同步采集,最好用同一讑֤q行采集Q以保证旉同步。如果还有问题,则需分别L找是?sh)参数的量问题q是扭矩转速的量问题Q然后逐一ȝ?/span>