Rýchlosť výnimky riešenia motorového signálu
Pre prvý bod je možné ho monitorovať pomocou karty CAN a komunikačná linka je správne nastavená.
Druhá anomália sa vyskytuje častejšie v teste. Vďaka magnetickému potenciálu samotného motora, magnetickému obvodu a nelineárnym charakteristikám napájacieho zdroja a záťaže pripojenej k motoru existujú vždy rôzne harmonické v aktuálnom motore. Harmonická sieť spôsobí abnormalitu napäťových a prúdových hodnôt testu. Súčasne môžu mať vplyv na výsledky testov aj iné zdroje rušenia.
Keď používame analyzátor výkonu na testovanie, môžeme skontrolovať celkovú deformáciu harmonických pomocou funkcie harmonickej analýzy. Motor na testovanie výkonového analyzátora vo všeobecnosti volí model s vyššou šírkou pásma, ktorý dokáže presne určiť veľkosť harmonických. Bude tu priame filtrovanie hardvéru, čo znemožní poznať skutočné bežné údaje o motore.
Navyše analyzátor výkonu môže lokalizovať špecifické rušenie funkciou analýzy FFT, vykonávať Fourierovu transformáciu na nameranom signáli a presne určiť interferenčnú frekvenciu, ktorá sa má merať. Potom sa filtrovanie dolnou rýchlosťou uskutočňuje prostredníctvom filtra filtrovania, aby sa odstránilo existujúce vysokofrekvenčné rušenie. Okrem toho je zaručená presnosť testu.
Používame príklad testovacieho motora PA5000H, šírku pásma PA5000H 5M s 500 harmonickými analýzami, analýzou FFT a filtrovaním liniek. Pri rutinnej skúške je signál motora pripojený k testovaciemu kanálu napájania, otvorí sa rozhranie krivky, aby sa pozorovalo, či je priebeh signálu abnormálny, zobrazte mieru harmonického skreslenia, prepnite na rozhranie FFT, aby ste analyzovali priebeh vlny, získali frekvenciu rušenia a nastavte príslušnú frekvenciu filtrovania linky. Potom začnite formálny test.
Ako bolo uvedené vyššie, v komplexnom prostredí testovania motorov je analyzátor výkonu vhodným skúšobným nástrojom a je nepostrádateľným nástrojom v tomto odvetví.






