Симметричная сеть искусственного источника питания постоянного тока LISN-PVDC8301 в сочетании с приемником LISUN EMI-9KB или EMI-9KA может использоваться для измерения напряжения помех в диапазоне частот от 0,15 МГц до 30 МГц для фотоэлектрических инверторов. LISN-PVDC8301 разработан в соответствии с CISPR 16-1-2 для измерения кондуктивных помех фотоэлектрических инверторов на силовых клеммах. Схемотехническая концепция фотоэлектрических инверторов может генерировать пульсирующие токи на стороне постоянного тока инвертора, которые в основном пропорциональны частоте сети. Эти пульсирующие токи могут передаваться по кабелям и модулям фотоэлектрических генераторов и могут действовать как излучение магнитного поля, иногда вызывая значительные помехи. Обычные измерения на клеммах переменного тока фотоэлектрических инверторов не позволяют выявить такие явления помех. LISN-PVDC8301 специально разработан для измерения всех видов напряжений помех на стороне постоянного тока фотоэлектрических инверторов. Они подробно описывают напряжение помех одного проводника над землей (несимметричное напряжение помех), синфазное напряжение помех пары проводников над землей (асимметричное напряжение помех) и, наконец, дифференциальное напряжение помех между двумя проводниками.
Спецификация:
Диапазон частот | 0,15 МГц – 30 МГц |
Максимальный ток (постоянный) | 200 А |
Максимальное напряжение (постоянный ток) | 1500 В |
Синфазное сопротивление | (150 +/- 30) Ом |
(Переключатель режима CM, A или B) | |
Дифференциальное сопротивление | (150 +/- 30) Ом |
(Переключатель режимов DM) | |
Фаза на терминалах EUT | (0 +/- 40)° |
Вносимые потери (EUT – AE) | >20 дБ |
Продольные потери преобразования LCL | >26 дБ |
Коэффициент деления напряжения на измерительном порту | тип. (20 +/- 3) дБ (10:1) |
Сопротивление (постоянный ток) при закороченных клеммах питания (T=25°C) | <50 мОм |
Разъемы для ИО | Клеммы М12 с баннерной розеткой |
Размеры | 42*28*44 см |
Вес | около 33 кг |
Рисунок 1. Синфазное сопротивление
Рисунок 2. Диаграмма фазового состояния синфазного сигнала
Рисунок 3: Диаграмма коэффициента затухания на конце C (синфазный сигнал)
Рисунок 4: Диаграмма импеданса D-конца (дифференциальный режим)
Рисунок 5: Фазовая диаграмма D-конца (дифференциальный режим)
Рисунок 6: Диаграмма коэффициента затухания D-конца (дифференциальный режим)
Рисунок 7: Диаграмма коэффициента затухания на конце А
Рисунок 8: Диаграмма коэффициента затухания на конце B
Рисунок 9: Диаграмма коэффициента затухания на конце B