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AT5600 Tests und Spezifikationen

Übersicht über Modelle, Merkmale und Funktionalität.
Umfangreiches Prüfungsangebot mit 44 verschiedenen Prüfungen.

Der AT5600 kann über 40 verschiedene Testtypen durchführen.
Darüber hinaus können Sie auch Testprogramme (im Wesentlichen eine vorprogrammierte Testfolge) mit bis zu 150 verschiedenen Schritten schreiben.
Dies erweitert den Umfang des AT3600, der nur 65 verschiedene Schritte zuließ.

Auf der folgenden Seite sind die für den AT5600-Tester verfügbaren Tests zusammengefasst und wird angegeben, wo und warum sie verwendet werden können. Eine vollständige Beschreibung jedes Tests, der zulässigen Signalpegel und der Messgenauigkeit finden Sie im Benutzerhandbuch.

Der Tester ist in zwei Ausführungen erhältlich
AT5600 GOLD - alle ursprünglichen 44 Tests sind beim Versand aktiviert
AT5600 STANDARD – Sie wählen aus, welche 14 Tests Sie im Gerät aktivieren möchten.

Zusätzliche Tests können zu jedem späteren Zeitpunkt erworben und durch Eingabe eines einfachen Schlüsselcodes über die Frontplatte einfach zum Tester hinzugefügt werden. Alle Tests werden an der Verkaufsstelle kalibriert und getestet, auch wenn sie nicht ursprünglich mit dem Gerät erworben wurden. Auf dieser Seite können Sie sofortige Angebote erhalten und einzelne Tests bestellen (auch für AT3600 +ATi).

Verfügbare Tests

Eine Übersicht über die verschiedenen Tests, die Ihnen zur Verfügung stehen, und mögliche Anwendungsfälle für jeden Test.

1. Niederspannungstests

Traditionelle Parameter im LCR-Meter-Stil, geeignet für die meisten Transformatortypen.

PRÜFEN Beschreibung Hauptanwendung Wicklung getestet Grund für den Test
Stadt Kontinuität Alle Transformatoren Alle Wicklungen Richtig installierte Vorrichtung
R Gleichstromwiderstand Alle Transformatoren Alle Wicklungen Richtig installierte Vorrichtung. Richtiges Kabel verwendet. Integrität der Anschlüsse
LS Induktivität (Reihenschaltung) Die meisten Transformatoren, aber normalerweise keine Netzfrequenztransformatoren Eine Wicklung, normalerweise die Primärwicklung Richtige Primärwindungen. Richtige Qualität des Kernmaterials. Kern richtig montiert
LP Induktivität (Parallelschaltung) Die meisten Transformatoren, aber normalerweise keine Netzfrequenztransformatoren Eine Wicklung, normalerweise die Primärwicklung Richtige Primärwindungen. Richtige Qualität des Kernmaterials. Kern richtig montiert
QL Qualitätsfaktor Die meisten Transformatoren, aber normalerweise keine Netzfrequenztransformatoren Eine Wicklung, normalerweise die Primärwicklung Richtige Qualität des Kernmaterials. Kern richtig montiert. Auf Kurzschlüsse prüfen
RLS Äquivalenter Serienwiderstand Die meisten Transformatoren, aber normalerweise keine Netzfrequenztransformatoren Eine Wicklung, normalerweise die Primärwicklung Richtige Qualität des Kernmaterials. Kern richtig montiert. Auf Kurzschlüsse prüfen
RLP Äquivalenter Parallelwiderstand Die meisten Transformatoren, aber normalerweise keine Netzfrequenztransformatoren Eine Wicklung, normalerweise die Primärwicklung Richtige Qualität des Kernmaterials. Kern richtig montiert. Auf Kurzschlüsse prüfen
D Verlustfaktor Die meisten Transformatoren, aber normalerweise keine Netzfrequenztransformatoren Eine Wicklung, normalerweise die Primärwicklung Richtige Qualität des Kernmaterials. Kern richtig montiert. Auf Kurzschlüsse prüfen
LL Streuinduktivität SMPS-Transformatoren Kommunikationstransformatoren Andere, falls zutreffend Ausgewählte Wicklungen Überprüfen Sie, ob die Wicklungen in der richtigen Position zum Kern installiert wurden
C Wicklungskapazität Hochfrequenztransformatoren. Trenntransformatoren Ausgewählte Wicklungen Überprüfen Sie die Wicklungspositionierung. Überprüfen Sie die Isolationsdicke zwischen den Wicklungen.
TR Windungszahl und Phasenlage Die meisten Transformatoren, aber normalerweise keine Netzfrequenztransformatoren Alle Wicklungen Überprüfen Sie, ob die Wicklungen die richtigen Windungen und die richtige Phasenlage haben.
TRL Windungszahlverhältnis nach Induktivität Wie das Windungszahlverhältnis, wird jedoch dort verwendet, wo die Flussverbindung zwischen den Wicklungen schlecht ist. Alle Wicklungen Überprüfen Sie, ob die Wicklungen die richtigen Windungen und die richtige Phasenlage haben.
LVOC Offener Stromkreis mit niedriger Spannung In der Regel Netzfrequenztransformatoren Alle anderen Wicklungen Korrekte Sekundärwindungen. Korrekte Phasenlage
LSB Induktivität mit Vorstrom (Reihenschaltung) Transformatoren für den Einsatz in Anwendungen, bei denen die Durchleitung eines signifikanten (Gleich-)Vorspannungsstroms Teil des normalen Betriebs ist Eine Wicklung Richtige Anzahl Umdrehungen. Richtige Qualität des Kernmaterials. Kern richtig montiert.
LPB Induktivität mit Ruhestrom (Parallelschaltung) Transformatoren für den Einsatz in Anwendungen, bei denen die Durchleitung eines signifikanten (Gleich-)Vorspannungsstroms Teil des normalen Betriebs ist Eine Wicklung Richtige Anzahl Umdrehungen. Richtige Qualität des Kernmaterials. Kern richtig montiert.
R2 DC-Widerstandsübereinstimmung SMPS, Audio und Telekommunikation Alle Wicklungen Überprüft die Übereinstimmung zwischen den Wicklungen
L2 Induktivitätsanpassung SMPS, Audio- und Telekommunikationstransformatoren Alle Wicklungen Überprüft die Übereinstimmung zwischen den Wicklungen
C2 Kapazitätsanpassung SMPS, Audio- und Telekommunikationstransformatoren Alle Wicklungen Überprüft die korrekte Wicklungsposition auf der Spule
GBAL Allgemeine Längsbalance Audio- und Telekommunikationstransformatoren Ausgewählte Wicklungen Überprüft das Gleichtaktunterdrückungsverhältnis
LBAL Längsbalance Audio- und Telekommunikationstransformatoren Ausgewählte Wicklungen Überprüft das Gleichtaktunterdrückungsverhältnis
ILOS Einfügungsverlust Audio- und Telekommunikationstransformatoren Ausgewählte Wicklungen Überprüft Verluste im Transformator
RESP Frequenzgang Audio- und Telekommunikationstransformatoren Ausgewählte Wicklungen Überprüft Verluste über einen Frequenzbereich
RLOS Rückflussdämpfung Audio- und Telekommunikationstransformatoren Ausgewählte Wicklungen Überprüft die von einem Transformator zurückgegebenen Verluste
Z Impedanz Audio- und Telekommunikationstransformatoren Ausgewählte Wicklungen Überprüft die Impedanz bei einer bestimmten Frequenz
ZB Impedanz + Vorspannung Audio- und Telekommunikationstransformatoren Ausgewählte Wicklungen Überprüft die Impedanz bei einer bestimmten Frequenz
ANGL Impedanz Phasenwinkel Audio- und Telekommunikationstransformatoren Ausgewählte Wicklungen Ermittelt die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom an einer Wicklung.
PHAS Wicklungswechselprüfung Audio- und Telekommunikationstransformatoren Ausgewählte Wicklungen Misst die Phasenverschiebung zwischen einem Wicklungspaar

2. Hochspannungsprüfungen

Hi-Pot-AC- und DC-Tests auf Sicherheit und Konformität
„Klasse D“ 1-270 V AC-Tests für Netzspannungstransformatoren.

PRÜFEN Beschreibung Hauptanwendung Wicklung getestet Grund für den Test
Hochdruckbedruckung Hochspannungs-Gleichstrom Alle Transformatoren, insbesondere solche zur Sicherheitsisolierung Zwischen ausgewählten Wicklungen (normalerweise Primär- und Sekundärwicklungen), Schirmen und Kern Hochspannungs-Sicherheitsisolierung
HPAC Hi-Pot (Wechselstrom) Alle Transformatoren, insbesondere solche zur Sicherheitsisolierung Zwischen ausgewählten Wicklungen (normalerweise Primär- und Sekundärwicklungen), Schirmen und Kern Hochspannungs-Sicherheitsisolierung
CHIRURG Spannungsstoß-Belastungstest Alle Transformatoren, insbesondere solche mit feinen Drähten Ausgewählte Wicklungen Zur Erkennung von Kurzschlüssen
IR Isolationswiderstand Alle Transformatoren Zwischen ausgewählten Wicklungen Wicklungsisolierungsprüfung, wenn die Sicherheit nicht betroffen ist
SORTE Leckstromprüfung Medizinische Anwendungen Zwischen Primär- und Sekundärwicklungen Prüft auf einen Gleichtaktstrom aufgrund von Kapazität
WEISEN Magnetisierungsstrom In der Regel Netzfrequenztransformatoren Eine Wicklung, normalerweise die Primärwicklung Richtige Primärwicklungen Richtiges Kernmaterial Richtig montiert
VOC Leerlaufspannung In der Regel Netzfrequenztransformatoren Alle anderen Wicklungen Korrekte Sekundärwindungen. Korrekte Phasenlage
WATT Leistung 50Hz Eisenkerntransformatoren Eine Wicklung Richtiges Kernmaterial. Richtig montiert
PWRF

Leistungsfaktor

Hinweis: Neu. Nicht im Goldmodell enthalten

Normalerweise Netzfrequenztransformatoren oder Stromtransformatoren Eine Wicklung, normalerweise die Primärwicklung Leistungsverluste über den gesamten Transformator.
STRW Belastungsleistung Netzfrequenz- und Hochfrequenztransformatoren Eine Wicklung (normalerweise die Primärwicklung) Überprüft die Integrität der Isolierung zwischen den Windungen, des magnetischen Materials und der Verbindungen

3. DC1000A-Tests

Diese Tests ermöglichen dem AT5600 die automatische Steuerung eines Voltech DC1000 zum Testen von Transformatoren mit angelegtem 0-25 A DC-Vorspannungsstrom (oder bis zu 500 A DC mit 20 DC1000).

PRÜFEN Beschreibung Hauptanwendung Wicklung getestet Grund für den Test
LSBX Induktivität mit externer Vorspannung (Reihenschaltung) Gewickelte Komponenten, die im Normalbetrieb normalerweise einen erheblichen Gleichstrom-Vorspannungsstrom führen. Ausgewählte Wicklungen Überprüft die Anzahl der Windungen und die richtige Qualität des korrekt zusammengesetzten Kernmaterials, wobei der Vorstrom größer ist, als der LSB-Test verarbeiten kann.
LPBX Induktivität mit externer Vorspannung (Parallelschaltung) Gewickelte Komponenten, die im Normalbetrieb normalerweise einen erheblichen Gleichstrom-Vorspannungsstrom führen. Ausgewählte Wicklungen Überprüft die Anzahl der Windungen und die richtige Qualität des korrekt zusammengesetzten Kernmaterials, wobei der Vorstrom größer ist, als der LPB-Test verarbeiten kann.
ZBX Impedanz mit externer Vorspannung Audio und Telekommunikation Ausgewählte Wicklungen Überprüft die Impedanz bei einer bestimmten Frequenz, während ein größerer Vorstrom angewendet wird, als mit dem ZB-Test möglich ist.

4. AC-Schnittstellenvorrichtungstests

Ermöglicht dem AT5600, die Voltech AC-SCHNITTSTELLE zur Schnittstelle mit Ihrer eigenen AC-Quelle zu verwenden, um den Testbereich auf 600 V bei 10 A, 20 Hz bis 1 MHz zu erweitern.

PRÜFEN Beschreibung Hauptanwendung Wicklung getestet Grund für den Test
MAGX Magnetisierungsstrom (externe Quelle) Normalerweise Netzfrequenztransformatoren Eine Wicklung, normalerweise die Primärwicklung Richtige Primärwindungen. Richtiges Kernmaterial, ordnungsgemäß montiert.
VOCX Offene CCT-Spannung (externe Quelle) In der Regel Netzfrequenztransformatoren Alle anderen Wicklungen Richtige Sekundärwindungen. Richtige Phasenlage.
WATX Wattzahl (externe Quelle) 50Hz Eisenkerntransformatoren Eine Wicklung Richtiges Kernmaterial. Ordentlich montiert.
STRX Stresswatt (Externe Quelle) Netzfrequenz- und Hochfrequenztransformatoren Eine Wicklung (normalerweise die Primärwicklung) Überprüft die Integrität der Isolierung zwischen den Windungen, des magnetischen Materials und der Verbindungen.

5. Sonstiges
PRÜFEN Beschreibung Hauptanwendung Wicklung getestet Grund für den Test
WARTEN

Wartetest

Hinweis: Neu. Nicht im Goldmodell enthalten

Führen Sie eine Pause von fester Dauer oder auf unbestimmte Zeit in das Programm ein. n / A Bleibt Zeit für die Entmagnetisierung des Kerns oder für den Benutzer, um manuell Lastwiderstände einzubauen oder die Verkabelung zu ändern usw.
AUS Ausgabe an Benutzerport Schalten von Relais über den 6-Wege-USER-OUT-Port. n / A Ermöglicht dem AT, im Rahmen des Testprogramms externes Schalten durchzuführen.

API

API (Anwendungsprogrammierschnittstelle)

Hinweis: Neu. Nicht im Goldmodell enthalten

Ermöglicht direkte Kommunikationsbefehle an AT56. n / A Möglichkeit zur Automatisierung aller manuellen Prozesse am Frontpanel.
Direkter Zugriff auf Testergebnisse und Gerätestatus.

Testbereich und Genauigkeitsspezifikation

Eine Übersicht über die Signale, die Sie zur Aktivierung verwenden können, und die Messungen, die Sie bei jedem Test durchführen können.

1. Niederspannungstests
PRÜFEN Beschreibung Messbereich Testsignal Testhäufigkeit Grundgenauigkeit
Stadt Kontinuität 10 kΩ bis 10 MΩ Auto Gleichstrom n / A
R Gleichstromwiderstand 500 uΩ bis 10 MΩ Auto Gleichstrom 0,10 %
LS Induktivität (Reihenschaltung) 1 nH bis 1 MH 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,05 %
LP Induktivität (Parallelschaltung) 1 nH bis 1 MH 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,05 %
QL Qualitätsfaktor 0,001 bis 1000 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,50 %
D Verlustfaktor 0,001 bis 1000 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,50 %
RLS Äquivalenter Serienwiderstand 10 mΩ bis 10 MΩ 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,05 %
RLP Äquivalenter Parallelwiderstand 10 mΩ bis 10 MΩ 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,05 %
LL Streuinduktivität 1 nH bis 1 kH

1 mV bis 5 V
20 mA bis 100 mA

20 Hz–3 MHz 0,10 %
C Kapazität zwischen den Wicklungen 100 fF bis 1 mF 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,10 %
TR Windungszahl und Phasenlage 1:100 k bis 100 k:1 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,10 %
TRL Windungszahlverhältnis nach Induktivität 30:1 bis 1:30 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,10 %
LVOC Offener Stromkreis mit niedriger Spannung 1 mV bis 650 V 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,10 %
LSB Induktivität mit Vorspannung (Serie) (1 Ampere) 1 nH bis 1 MH 1 mV bis 5 V
1 mA bis 1 A
20 Hz–3 MHz 0,05 %
LPB Induktivität mit Vorspannung (parallel) (1 Ampere) 1 nH bis 1 MH 1 mV bis 5 V
1 mA bis 1 A
20 Hz–3 MHz 0,05 %
R2 DC-Widerstandsübereinstimmung 1:1000 bis 1000:1 Auto Gleichstrom 0,20 %
L2 Induktivitätsanpassung 1:10000 bis 10000:1 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,10 %
C2 Anpassung der Kapazität zwischen den Wicklungen 1:1000 bis 1000:1 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,20 %
GBAL Allgemeine Längsbalance 0 dB bis 100 dB 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,5 dB
LBAL Längsbalance 0 dB bis 100 dB 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,5 dB
ILOS Einfügungsverlust 100 dB bis -100 dB 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,5 dB
RESP Frequenzgang 100 dB bis -100 dB 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 1,0 dB
RLOS Rückflussdämpfung 100 dB bis -100 dB 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz n / A
Z Impedanz 1 mΩ bis 1 MΩ 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,20 %
ZB Impedanz + Vorspannung (1 Ampere) 1 mΩ bis 1 MΩ 1 mV bis 5 V
1 mA bis 1 A
20 Hz–3 MHz 0,20 %
ANGL Impedanz Phasenwinkel 360 Grad bis -360 Grad 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,05 Grad
PHAS Phasenwinkel zwischen den Wicklungen 360 Grad bis -360 Grad 1 mV bis 5 V 20 Hz–3 MHz 0,05 Grad

2. Hochspannungsprüfungen
PRÜFEN Beschreibung Messbereich Testsignal Testhäufigkeit Grundgenauigkeit
HPAC Hi-Pot (Wechselstrom) 10 uA bis 30 mA 100 V bis 5 kV 50 Hz bis 1 kHz 3,00 %
Hochdruckbedruckung Hochspannungs-Gleichstrom 1 uA bis 3 mA 100 V bis 7 kV Gleichstrom 3,20 %
CHIRURG Stoßspannung 1 mVs bis 1 kVs 100 V bis 5 kV Gleichstrom 3,00 %
IR Isolationswiderstand 1 MΩ bis 100 GΩ 100 V bis 7 kV Gleichstrom 1,00 %
SORTE Leckstrom 1 uA bis 10 mA 1 V bis 270 V 20 Hz bis 1500 Hz 0,50 %
WEISEN Magnetisierungsstrom 1 mA bis 2 A 1 V bis 270 V (40 W) 20 Hz bis 1500 Hz 0,10 %
VOC Leerlaufspannung 100 mV bis 650 V 1 V bis 270 V (40 W) 20 Hz bis 1500 Hz 0,10 %
WATT Leistung 1 mW bis 40 W 1 V bis 270 V (40 W) 20 Hz bis 1500 Hz 0,30 %
STRW Belastungsleistung 1 mW bis 40 W 1 V bis 270 V (40 W) 20 Hz bis 1500 Hz 1,00 %
PWRF Leistungsfaktor 0 bis 1 1 V bis 270 V (40 W) 20 Hz bis 1500 Hz 0,5 %

3. DC1000A-Tests
PRÜFEN Beschreibung Messbereich Testsignal Testhäufigkeit Grundgenauigkeit
LSBX Induktivität mit externer Vorspannung (Serie) 1 nH bis 1 MH 1 mV bis 5 V 20 Hz bis 3 MHz 0,05 %
LPBX Induktivität mit externer Vorspannung (parallel) 1 nH bis 1 MH 1 mV bis 5 V 20 Hz bis 3 MHz 0,05 %
ZBX Impedanz mit externer Vorspannung 1 mΩ bis 1 MΩ 1 mV bis 5 V 20 Hz bis 3 MHz 0,20 %

4. AC-Schnittstellenvorrichtungstests
PRÜFEN Beschreibung Messbereich Testsignal Testhäufigkeit Grundgenauigkeit
VOCX O/C-Spannung (externe Quelle) 100 mV bis 650 V 1 V bis 600 V 20 Hz–5 kHz 0,10 %
MAGX Magnetisierungsstrom (externe Quelle) 50 mA bis 10 A 1 V bis 600 V 20 Hz–5 kHz 0,10 %
WATX Wattzahl (externe Quelle) 100 mW bis 6 kW 1 V bis 600 V 20 Hz–5 kHz 1,00 %
STRX Belastungsleistung (externe Quelle) 100 mW bis 6 kW 1 V bis 600 V 20 Hz–5 kHz 1,00 %

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