AMPROBE EUROPE
Daher sind folgende 3 Gesichtpunkte bei der Auslegung eines Verteilersystems, in
dem Oberwellen auftreten zu beachten:
1. Der AC Nulleiter muß ausreichend dimensioniert sein;
2. der Transformator des Verteilersystems muß über eine zusätzliche Kühlung
verfügen, um innerhalb der Leistungsgrenzen betrieben werden zu können, es sei
denn, er ist oberwellengeeignet. Dies ist erforderlich, da der Oberwellenstrom des
Nulleiters der Sekundärwicklung in der dreieck-geschalteten Primärwicklung
zirkuliert, nachdem er auf diese reflektiert wurde und dieser zirkulierende
Oberwellenstrom zu einer Erwärmung des Transformators führt.
3. Die Oberwellenströme der Phase werden auf die Primärwicklung reflektiert und
fließen dann zurück zur Stromquelle. Dies kann zu Verzerrungen der
Spannungswelle führen, wodurch die den Leistungsfaktor korrigierenden
Kondensatoren leicht überlastet werden können.
Dieses Meßgerät kann zur Analyse von Komponenten wie Verteilertransformatoren
und den Leistungsfaktor korrigierende Kondensatoren verwendet werden. Die
zusätzlichen Meßfunktionen ermöglichen darüber hinaus die Messung des
Spitzenstromes einer Halbwelle (mittels 1ms Peak Hold) und somit die Berechnung
des Crest Faktors:
Crest Faktor = Spitzenwert/True RMS-Wert
14.1 Messung des Effektivwertes
Die Multimeterzange ermöglicht die Messung des True RMS- oder Effektiv-Wertes
von AC Spannungen und Stromstärken. Physikalisch gesprochen entspricht der True
RMS (root mean square = Effektivwert) Wert einer Welle dem DC Wert, welcher zu
einer gleich starken Erwärmung im Widerstand führt. Die Bestimmung des RMS-
Wertes erleichtert die Analyse komplexer AC Signale erheblich. Da der RMS-Wert
dem DC-Äquivalent der ursprünglichen Wellenform entspricht, bietet er eine
zuverlässige Grundlage für den Vergleich ungleicher Wellenformen.
Im Gegensatz hierzu, verfügen viele andere Meßgeräte jedoch anstelle eines RMS-
Konverters nur über einen AC Konverter, welcher den Durchschnittswert ermittelt.
Der Skalenfaktor dieser Geräte ist so eingestellt, daß sie den exakten RMS-Wert
einer oberwellenfreien Sinuswelle anzeigen. Liegt jedoch kein sinusförmiges Signal
an, so ermitteln diese Geräte keinen korrekten RMS-Wert.
14.2 Wellenvergleich
Tabelle 4 weist die Beziehung zwischen AC und DC Komponenten hinsichtlich der
üblichen Wellenformen aus und vergleicht die Anzeigewerte True RMS-Meßgeräte
mit denen der durchschnittsermittelnden. Handelt es sich beispielsweise bei der
ersten Welle um eine 1,414V (0 zu Spitze) Sinuswelle, so werden beide Geräte (die
Amprobe Multimerzange und das durchschnittsermittelnmde Gerät) den richtigen
RMS-Wert von 1,000V anzeigen (die DC Komponente entspricht 0). Handelt es sich
jedoch um eine 2V (Spitze zu Spitze) Quadratwelle, so werden beide Meßgeräte die
DC Komponente mit 0V richtig analysieren, die AC Komponente mit 1,000V wird
jedoch nur von der Multimeterzange richtig bestimmt; das durchschnittsermittelnde
ACDC-3000
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