PX8000 - Precision Power Scope

Konventionelle Leistungsmessinstrumente können keine genauen zeitbasierten Messungen durchführen und Oszilloskope wurden nicht für Leistungsmessungen entwickelt. Der PX8000 ist das weltweit erste Precision Power Scope, das die zeitbasierte Messung von Oszilloskopen in die Welt der Leistungsmesstechnik bringt. Er kann Spannungs- und Stromsignale genau erfassen und ermöglicht damit neue Anwendungen und Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben in der Leistungsmessung.

Videos

Yokogawa PX8000 Einführung in Deutsch

Eine Einführung für das Leistungsmessgerät / das Oszilloskop / den Analysator:
Yokogawa PX8000 Precision Power Scope

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Where Power Meets Precision: PX8000 Precision Power Scope

The PX8000 brings together Yokogawa's world-leading expertise in power measurement with our long heritage in oscilloscope design to deliver a true test and measurement revolution: the world's first precision power scope.

With the launch of the PX8000, R&D professionals need no longer compromise on their need for high-accuracy time-based power measurement, a need that conventional power analyzers and oscilloscopes were never designed to meet.

The PX8000 delivers:
Insight -- Precision power measurement gives true insights into energy consumption and performance.
Confidence -- Proven, high-quality production means the PX8000 can be relied upon to deliver over extended periods of time.
Familiarity -- Users experience a short learning curve thanks to features familiar to anyone who's used to power measurements or oscilloscopes.

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PX8000 measurement between cursors

This video explains how to perform “measurement between cursors” using Yokogawa PX8000 Precision Power Scope

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How to Make 3 Phase, 3 Wire Power Measurements – Three Wattmeter Method

In this video Barry Bolling, application engineer at Yokogawa Test & Measurement, explains why the three-wattmeter method works, offers a simple algebraic proof of three watt-meter method, and performs an example power analysis on a BLDC motor drive using the Yokogawa PX8000 Power Scope. Barry also discusses when the two-wattmeter method is okay to use as well as when you may wish to graduate to the three-wattmeter method.

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How to measure inrush current with Triggering and Cycle-by-Cycle Measurement

In this Video, Applications Engineer, Sang Lee, will be demonstrating how to measure inrush current using triggers and cycle by cycle measurements using PX8000.

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Details

Funktionalität

Messung und Analyse der transienten Leistung

Der PX8000 bietet eine Reihe innovativer Merkmale, welche entscheidende Vorteile bei der Messung und Analyse der transienten Leistung bringen.

 

Simultane LeistungsberechnungDer PX8000 ermöglicht eine simultane Spannungs- und Strom-Multiplikation, um in Echtzeit die Leistung zu ermitteln.
Leistungstrendmessungen über mehrere PeriodenTrendmessungen für mehrere Signale können mittels mathematischer Funktionen (bis zu vier Millionen Punkte) berechnet werden.
Messung über eine bestimmte ZeitdauerDer PX8000 unterstützt die Erfassung von Leistungssignalen über einen bestimmten Zeitraum durch die Definition eines Start- und Stopp-Cursors.
X/Y-Darstellung und PhasenanalyseUnterstützt standardmäßig eine Darstellung in einem X/Y-Koordinatensystem. Es lassen sich zudem Lissajous-Figuren von Ein- und Ausgang für eine Phasenanalyse anzeigen.
Erfassung von einmaligen oder unregelmäßigen PhänomenenDer PX8000 verfügt über eine immer aktive History-Funktion, die automatisch bis zu 1.000 historische Signale aufzeichnet.
Datenerfassung und Analyse über einen langen ZeitraumMit dem PX8000 wird die PC-Anwendung PowerViewerPlus mitgeliefert, mit der sich Signaldaten für eine weitere Analyse erfassen lassen.
FFT-AnalyseDer PX8000 verfügt standardmäßig über Arithmetik-, Zeitverschiebungs-, FFT- und andere Berechnungsfunktionen, um Signale mit Offsets und Skew-Korrekturen anzuzeigen.
Simultane Harmonischen-MessungDer PX8000 kann simultan die Harmonischen-Komponenten von Spannungs- und Stromsignalen sowie den Klirrfaktor messen.
Multifunktionelle MomentaufnahmenBis zu 16 verschiedene Signale, wie Spannung, Strom und Leistung, können nebeneinander angezeigt werden und geben dem Ingenieur einen unmittelbaren Einblick.
Detaillierte Transienten-AnalyseUnterstützt die Messung aller Leistungsparameter zwischen einem genau definierten Start- und Stopp-Cursor.
Trendberechnung    Der PX8000 verfügt über integrierte Funktionen für eine direkte Berechnung von Variablen, wie Effektivwert (RMS) und Mittelwerte, um periodengenaue Trends erkennen zu können.
De-Skew-KompensationEine automatische De-Skew-Funktion korrigiert Offsets zwischen Strom- und Spannungssignalen, die von Sensoren oder Eingangskennlinien verursacht werden.
Einsatz der isoPRO TechnologieDiese bietet eine ausgezeichnete Isolation bei höchsten Geschwindigkeiten. Sie stellt die benötigte Leistungsfähigkeit für die Entwicklung von Wechselrichtern mit hohem Wirkungsgrad zur Verfügung, welche mit hohen Spannungen, Strömen und Frequenzen arbeiten.

 

 

 

Anwendungen

Der PX8000 ist ein sehr vielseitiges Instrument, das Forschern, die sich mit Themen von erneuerbarer Energie bis hin zu modernster Robotik befassen, hochgenaue Leistungsmessungen ermöglicht.

Test von Umrichtern und Motoren

Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge bestehen aus vielen elektrischen und mechanischen Komponenten. Für die Evaluierung der Gesamtleistung muss der Wirkungsgrad in beiden Bereichen ermittelt werden. Durch seine Flexibilität, Genauigkeit und große Bandbreite ist der PX8000 das ideale Gerät für die Kombination dieser Messwerte, die für eine Optimierung des Wirkungsgrads von Boost-Schaltungen und Wechselrichtern benötigt werden - zwei entscheidende Komponenten für die Leistungsfähigkeit elektrischer Fahrzeuge.

Große BandbreiteDurch eine 12 Bit Auflösung, 100 MS/s Abtastrate und 20 MHz Bandbreite kann der PX8000 die Impulsform von Wechselrichtern genau messen. Dies ist entscheidend, um den Wirkungsgrad des Wechselrichters optimieren zu können.
Transienten-Messung durch Erfassung jeder einzelnen PeriodeDurch die Möglichkeit des PX8000 jede Signalperiode separat analysieren zu können, ist das Gerät ideal für die Messung von transienten Vorgängen.
Harmonischen- und FFT-AnalyseDie Harmonischen- und FFT-Messfunktion des PX8000 kann Grundschwingungen von 20 Hz bis 6,4 kHz erfassen. Dies ist besonders für die Analyse höher Harmonischer-Komponenten und die Ermittlung der Ursachen von Störungen in elektromagnetischen Systemen wichtig.
Offset-Kompensation mit der Null-FunktionEin gängiges Problem beim Test von Umrichter-Motoren sind Umgebungsstörungen, durch die die Testwerte schon vor Beginn des Tests ungleich Null sind. Mit der Offset-Funktion des PX8000 können solche Effekte kompensiert werden und Eingänge für den Test und die Analyse isoliert werden.

Messung der Blindleistungsverluste bei Umrichtern

Mit einer Drosselspule werden Störungen herausgefiltert und der Spannungspegel vor dem Umrichter angehoben. Die Spule besteht aus einem Kern aus elektromagnetischem Material und der Wicklung. Ein Schwerpunkt für die Elektroingenieure besteht darin, die Leistungsverluste des gesamten Umrichtersystems zu reduzieren und die Blindleistung zu ermitteln. Es gibt zwei mögliche Evaluierungsmethoden: direkte Messung der Blindleistung und Messung der Eisenverluste. Das PX8000 unterstützt beide Methoden, da er sowohl Messungen bei hohen Frequenzen als auch bei niedrigem Leistungsfaktor unterstützt.

 

Messungen bei niedrigem LeistungsfaktorDurch die hohe Abtastrate und die große Bandbreite ist der PX8000 besonders für den Test von Bauteilen, wie Transformatoren und Drosselspulen, geeignet, die einen niedrigen Leistungsfaktor haben. Es ist besonders wichtig, den genauen Energieverbrauch solcher Bauteile bei hoher Frequenz zu messen.
De-Skew-FunktionalitätUm den Stromverbrauch bei einem Bauteil mit geringem Leistungsfaktor zu analysieren, sind die Zeitunterschiede zwischen Spannung und Strom, die durch die Sensoreingangskennlinien verursacht werden, zu reduzieren Der PX8000 erlaubt eine genaue De-Skew-Einstellung, um diesen Zeitunterschied zu kompensieren.
Messung des Eisenverlusts bei hoher FrequenzDie Analyse des Eisenverlusts einer Drosselspule wird am Beispiel von Anwender-definierten Funktionen des PX8000 verdeutlicht, die eine unmittelbare Analyse der Systemleistung erlauben. In diesem Beispiel wird der Eisenverlust auf der Grundlage des Stroms durch die Primärwicklung und der Spannung an der Sekundärwicklung berechnet. Die magnetische Flussdichte (B) und das Magnetfeld (H) werden unter Berücksichtigung der Eingangsfrequenz, Querschnittsfläche und anderer Parameter berechnet. Alle Werte können direkt vom PX8000 angezeigt werden.

 

Wirkungsgradmessung an drahtlosen Ladegeräten

Die Entwicklung der drahtlosen Ladetechnologie für Mobiltelefone, wie Smartphones und Tablet-PCs, steht derzeit im Mittelpunkt der Forschung. Automobilhersteller untersuchen ebenfalls die Möglichkeit, um Elektrofahrzeuge drahtlos zu laden. Drahtlose Ladeverfahren nutzen zwei elektromagnetische Spulen, die für spezielle Frequenzprofile konfiguriert sind. Eine effiziente Leistungsübertragung und die Vermeidung von Leistungsverlusten sind besonders wichtig. Der PX8000 ist ideal für die Durchführung von Messungen an solchen Systemen geeignet, da er bei hohen Frequenzen und geringen Leistungsfaktoren arbeiten kann.

 

Wirkungsgrad-Evaluierung von drahtlosen LadesystemenUm den Wirkungsgrad der drahtlosen Übertragung untersuchen zu können, sind mindestens drei Leistungsmessungselemente erforderlich. Der PX8000 kann mit seinen vier Eingangskanälen die Leistung des Gesamtsystems simultan analysieren.
Messung von Bauteilen mit niedrigem LeistungsfaktorDurch die hohe Abtastrate und die große Bandbreite ist der PX8000 ideal für drahtlose Leistungsübertragungssysteme geeignet. Der PX8000 bietet eine 12 Bit Auflösung, Abtastraten von bis zu 100 MS/s und eine 20 MHz Bandbreite. Damit kann der PX8000 Messungen an Systemen mit einem niedrigen Leistungsfaktor und mit sehr hohen Frequenzen durchführen.
De-Skew-FunktionalitätWeil der PX8000 über eine De-Skew-Funktion verfügt, lassen sich Laufzeitdifferenzen zwischen Spannung und Strom, die durch Eingangskennlinien und Sensoren verursacht werden, kompensieren. Dies erlaubt eine genaue Analyse von Systemen mit niedrigem Leistungsfaktor.

Energieverteilung

Energieverteilungssysteme müssen eine konstante Spannung und Energieversorgung auch beim Schalten von Lasten oder im Falle eines Kurzschlusses gewährleisten. Schutzeinrichtungen und Schutzschalter für dreiphasige Elektrizitätssysteme müssen deshalb bei Überspannungen und unter Leistung getestet werden. Der PX8000 kann sich ändernde Spannungen und Ströme erfassen, Leistungsparameter berechnen (einschließlich der Spannungs- und Stromwerte), einen Mittelwert über eine bestimmte Zeitdauer ermitteln und alle Werte anzeigen.

 

Simultane dreiphasige DatenerfassungFür die Evaluierung dreiphasiger elektrischer Anlagen sind mindestens drei Leistungsmesseingänge erforderlich. Der PX8000 hat nicht nur vier Eingänge, sondern ermöglicht auch die simultane Erfassung und Darstellung von Spannung und Strom über alle drei Phasen.
Analyse einer bestimmten ZeitdauerFür eine echte Evaluierung der Schutzeinrichtungen müssen Spannung, Strom und Leistung über eine vollständige Periode und über eine halbe Periode nach dem Einschalten nach einem Kurzschluss gemessen werden. Der PX8000 lässt sich für eine solche Aufgabe einfach konfigurieren
Harmonischen- und FFT-AnalyseDer PX8000 unterstützt sowohl eine Harmonischen-Messung als auch FFT für die Frequenzanalyse. Die Harmonischen-Funktion kann eine Grundfrequenz im Bereich von 20 Hz bis 6,4 kHz messen, zudem sind FFT-Berechnungen mit 1 k bis 100 k Punkten auf zwei Kanälen möglich. Solche Messungen sind entscheidend, um Oberwellenströme und die Ursachen von Störungen zu identifizieren

Einschwingverhalten von Industrierobotern


Bei der Untersuchung von Motor-gesteuerten Robotern wird der Stromverbrauch von allen Motoren und Controllern über alle Arbeitsgeschwindigkeiten und Aktionsmustern gemessen. Die Entwicklungsingenieure müssen Spannung, Strom und Leistung beim Einschalten und bei wiederholten Aktionen messen Der Wirkungsgrad wird durch einen Vergleich der mechanischen Ausgangsleistung mit der Eingangsleistung berechnet. Während realer Einsatzbedingungen kann die Zeit für das Beschleunigen und das Abbremsen der Motoren von einigen Hundert Millisekunden bis hin zu mehreren Sekunden dauern. Wenn ein PWM-gesteuerter Motor aus dem Stand bis zur maximalen Geschwindigkeit hochläuft, ändert sich die Frequenz des Antriebs von Gleichstrom bis auf einige Hundert Hz. Der PX8000 gibt den Entwicklungsingenieuren einen Einblick in den Stromverbrauch und den Wirkungsgrad über den gesamten Betriebsbereich eines Roboters

 

Analyse einer bestimmten ZeitdauerDer PX8000 unterstützt die Messung von Signaldaten zwischen einem Start- und Stopp-Cursor. In Kombination mit den anderen Messkanälen und dem langen Speicher sowie den History-Funktionen ist der PX8000 besonders nützlich zur Bewertung des Stromverbrauchs eines Roboters im Betrieb.
Wirkungsgradbeurteilung von Boostern, Umrichtern und MotorenEin einzelner PX8000 kann sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangsleistung eines Umrichters und die mechanische Leistung eines Motors messen. Durch die Installation von drei Leistungseinheiten Motoren und einem AUX-Modul kann der PX8000 so konfiguriert werden, dass eine unmittelbare Messung des Wirkungsgrads der Komponenten möglich ist.
Trendanalyse transienter SignaleSignale Durch die Berechnung der Momentanleistung in Echtzeit ist der PX8000 ideal für die Evaluierung und Optimierung von Einschaltvorgängen. Seine Cycle-by-Cycle-Trendanalyse ermöglicht einen umfassenden Einblick in diesen entscheidenden Bereich der Robotertechnik.
Messungen über einen längeren ZeitraumUm manche Robotervorgänge analysieren zu können, kann eine Periode-Periode-Trendanalyse über einen längeren Zeitraum erforderlich sein. Die PowerViewerPlus Software umfasst diese mathematischen Fähigkeiten und ermöglicht so einen tiefen Einblick anhand der erfassten Daten.

Module

 

Spannungsmodul

Strommodul

 

 

Sensor- und Spannungsmessmodul

Sensoren können einen Phasenfehler oder Skew (zeitlicher Versatz) zwischen den Strom- und Spannungseingängen verursachen. Das De-Skew-Kit 701936 ermöglicht eine automatische Korrektur dieser Phasenverschiebungen für jedes Leistungsmesselement.

Anschlußmöglichkeiten

Erfassung langer Phänomene

Der große interne Speicher von bis zu 100 Mio. Punkten ermöglicht Messungen über eine lange Zeitdauer mit hohen und angepassten Abtastraten.

 

1Video OutVideosignalausgang für eine bessere Darstellung auf einem analogen RGB-Monitor
2GPIBGeneral Purpose Interface Bus
3IRIGSynchronisierung mehrerer Instrumente über eine externe Zeitquelle (Option)
4EXT I/ODer PX8000 kann ein Go/No-Go-Signal auf der Basis bestimmter Bedingungen senden. Ebenso können externe Signale verwendet werden, um Messungen und Analysen zu triggern.
5SD-Kartensteckplatzkompatibel zu SD und SDHC
6USB-PCErmöglicht die Steuerung von einem PC aus
7USB Für den Anschluss von Peripheriegeräten, wie Speicher, Tastatur und Maus
8Ethernet 1000Base-T Gigabit-Ethernet als Standard
9TRIGGER IN Externer Trigger-Eingang
10TRIGGER OUTExterner Trigger-Ausgang
11EXT CLK INDie Abtastung kann durch ein externes Taktsignal synchronisiert werden (bis zu 9,5 MHz)

Spezifikationen – Downloads

Zubehör


700929 - 10:1 Tastkopf

Isolierter Tastkopf mit Dämpfungsfaktor: 1/10 (fest)

701901 1:1 BNC Safety Adapter Lead

Safety BNC(male) to safety banana(female)

701930 Aktive Stromzange

Stromzange, 150 ARMS, Bandbreite: DC bis 10 MHz (-3dB)

701931 Aktive Stromzange

Aktive Stromzange, 500 ARMS, Bandbreite: DC bis 2 MHz (-3dB)

701934 - Tastkopf-Stromversorgung

Eine Stromversorgung für Stromsonden, FET-Sonden und Differenzsonden

701947 - 100:1 Isolierter Tastkopf

100:1 Tastkopf

B9988AE Drucker-Papier

Qualitäts-Papier für verschiedene Geräte

B9284LK Externes Sensorkabel

Externes Sensorkabel

700924 100 MHz Differenztastkopf

Der Differenztastkopf eignet sich für die potentialfreie Messung hoher Spannungen mit großer Bandbreite

701902/701903 Safety BNC Cable

Safety BNC Cable

701906 Long Test Clip

Set contains one black and one red clip

701948 Plug On Clip

Maximum input voltage: 1000V (DC + ACpeak)

701954 Alligartor Clip (Dolphine Type)

Set contains one black and one red clip.

701959 Safety Mini Clip (Hook Type)

Safety terminal (banana female)-to-mini clip adapter

701963/64/68 Soft Carrying Cases

Aufbewahrungs- und Transporttaschen mit zusätzlichen Fächern für div. Zubehör

758917 Messleitungs-Set

Ein Set mit 0,8 m langen roten und schwarzen Messleitungen.

758922 Kleine Krokodilklemmen

Spezifiziert für 300 V.

758923 Sicherheitsanschluss-Set

Set bestehend aus zwei Adaptern.

758929 Große Krokodilklemmen

Spezifiziert für 300 V.

366924 - BNC Kabel, 1 m

BNC-BNC 1 m (366924) and 2 m (366925)

366926 - BNC auf Alligator 1 m Kabel, 1:1

BNC Kabel auf Alligator-Clip, 1 m, 1:1

366961 - Measurement Lead

A subassembly of 1.2 m long test leads with alligator-clip adapters


PX8000 Precision Power Scope Product Training

FEATURED TRAINING MODULE

PX8000 Precision Power Scope Product Training

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This comprehensive training module covers the following topics:

  • Introduction & Product Familiarization
  • Basic System & Wiring Configurations
  • Basic Setup and Operating Features
  • Step-by-Step Video Demonstrations of Features