Aktuelles:

22.02.12

PFC-Drosseln mit kleinem RDC

PFC-Drosseln (Power Factor Correction) sind Induktive-Bauteile, die kapazitätsarm aufgebaut sein...


24.01.12

Luftspule Sonderanwendung

Technische Daten

 

Innen Durchmesser:      200mm

Draht:...


27.06.11

Messeimpressionen "Kontaktlos JLIC"

Mit dem Live-Demonstrator des JLIC22 - Übertragungssystems konnte überlegen dessen...


06.06.11

Hoher Wirkungsgrad von JLIC erneut bestätigt

Hocheffiziente kontaktlose Energie-Übertragung "JLIC22" wurde erfolgreich in Nürnberg präsentiert.


16.05.11

Ovale Wicklungen in Hochkant-Technik

Ovale Wicklungen bis 90° von Flachdraht in Hochkant-Techniken ist längst serienreif.


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Mögliche Testvorgänge unserer Prüfgeräte

CTY
Beschreibung:Durchgangsprüfung
Hauptanwendung:alle Transformatoren
Gewindeprüfung: 
Testzweck:geeignete und sichere Verschaltung
R
Beschreibung:Gleichstromwiderstand
Hauptanwendung:alle Transformatoren
Gewindeprüfung: 
Testzweck:geeignete und sichere Verschaltung, korrekter Drahtanschluss, Vollständigkeit der Anschlüsse
LS
Beschreibung:Induktivität Reihenschaltung
Hauptanwendung:die meisten Transformatoren, jedoch eher nicht Netztransformatoren
Gewindeprüfung:hauptsächlich nur eine Wicklung
Testzweck:korrekte Windungspaaranzahl der Primärwicklung, die richtige Wahl des Kernmaterials, die richtige Zusammensetzung des Kerns
LP
Beschreibung:Induktivität Paralleschaltung
Hauptanwendung:die meisten Transformatoren, jedoch eher nicht Netztransformatoren
Gewindeprüfung:hauptsächlich nur eine Wicklung
Testzweck:korrekte Windungspaaranzahl der Primärwicklung, die richtige Wahl des Kernmaterials, die richtige Zusammensetzung des Kerns
QLS
Beschreibung:Qualitätsfaktor
Hauptanwendung:die meisten Transformatoren, jedoch eher nicht Netztransformatoren
Gewindeprüfung:hauptsächlich nur eine Wicklung
Testzweck:Kontrolle für kürzere Reihenfolgen, die richtige Wahl des Kernmaterials, die richtige Zusammensetzung des Kerns
RLS
Beschreibung:Serienwiderstand der Induktivität
Hauptanwendung:die meisten Transformatoren, jedoch eher nicht Netztransformatoren
Gewindeprüfung:hauptsächlich nur eine Wicklung
Testzweck:Kontrolle für kürzere Reihenfolgen, die richtige Wahl des Kernmaterials, die richtige Zusammensetzung des Kerns
RLP
Beschreibung:Parallelwiderstand der Induktivität
Hauptanwendung:die meisten Transformatoren, jedoch eher nicht Netztransformatoren
Gewindeprüfung:hauptsächlich nur eine Wicklung
Testzweck:Kontrolle für kürzere Reihenfolgen, die richtige Wahl des Kernmaterials, die richtige Zusammensetzung des Kerns
D
Beschreibung:Zerstreuung
Hauptanwendung:die meisten Transformatoren, jedoch eher nicht Netztransformatoren
Gewindeprüfung:hauptsächlich nur eine Wicklung
Testzweck:Kontrolle für kürzere Reihenfolgen, die richtige Wahl des Kernmaterials, die richtige Zusammensetzung des Kerns
LL
Beschreibung:Leckinduktion
Hauptanwendung:SMPS-Transformatoren, Kommunikations-Transformatoren, andere, wie anwendbar
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:Prüfwicklungen wurden in der korrekten Position nahe des Kerns installiert
LL0
Beschreibung:Leckinduktion
Hauptanwendung:SMPS-Transformatoren, Kommunikations-Transformatoren, andere, wie anwendbar
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:Prüfwicklungen wurden in der korrekten Position nahe des Kerns installiert
C
Beschreibung:Kapazität der inneren Wicklung
Hauptanwendung:Hochsapnnungs-Transformatoren, iolierende Transformatoren
Gewindeprüfung: :
Testzweck:Kontrolle der Wickelposition, Kontrolle der isolationsdichte/-stärke zwischen den Wicklungen
TR
Beschreibung:Reihenfolge der Ratio und Gleichschaltung
Hauptanwendung:die meisten Transformatoren, jedoch eher nicht Netztransformatoren
Gewindeprüfung:alle Wicklungen
Testzweck:kontrollierte Wicklungen haben korrekte Reihenfolge und Gleichschaltung
TRL
Beschreibung:Reihenfolge der Ratio durch Induktion
Hauptanwendung:wie bei der Ration-Reihenfolge, wird aber dort benutzt, wo schlechte Flussmittelverbindungen zwischen den Wicklungen herrscht
Gewindeprüfung:alle Wicklungen
Testzweck:kontrollierte Wicklungen haben korrekte Reihenfolge und Gleichschaltung
MAGI
Beschreibung:Magnetisierende Strömung
Hauptanwendung:meistens Netztransformatoren
Gewindeprüfung:nur eine Wicklung, meistens die Hauptwicklungen
Testzweck:korrekte Primärreihenfolge, korrektes Kernmaterial richtig zusammengesetzt
MAGX
Beschreibung:Magnetisierende Strömung
Hauptanwendung:meistens Netztransformatoren
Gewindeprüfung:nur eine Wicklung, meistens die Hauptwicklungen
Testzweck:korrekte Primärreihenfolge, korrektes Kernmaterial richtig zusammengesetzt
VOC
Beschreibung:offene Stromkreis-Spannung
Hauptanwendung:meistens Netztransformatoren
Gewindeprüfung:alle anderen Wicklungen
Testzweck:korrekte Zweitreihenfolge, korrekte Gleichschaltung
VOCX
Beschreibung:VOCX (externe Quelle)
Hauptanwendung:meistens Netztransformatoren
Gewindeprüfung:alle anderen Wicklungen
Testzweck:korrekte Zweitreihenfolge, korrekte Gleichschaltung
LVOC
Beschreibung:geringe Spannung, offener Schaltkreis
Hauptanwendung:meistens Netztransformatoren
Gewindeprüfung:alle anderen Wicklungen
Testzweck:korrekte Zweitreihenfolge, korrekte Gleichschaltung
IR
Beschreibung:Isolationswiderstand
Hauptanwendung:alle Transformatoren
Gewindeprüfung:zwischen selektierten Wicklungen
Testzweck:Kontrolle der Wicklungsisolation, wo Sicherheit nicht involviert ist
HPDC
Beschreibung:Hi-Pot (DC)
Hauptanwendung:alle Transformatoren, besonders jene für Sicherheitsisolation
Gewindeprüfung:zwischen selektierten Wicklungen, meist primär und sekundär, Trennwand und Kern
Testzweck:Starkstrom-Sicherheitsisolation
LSB
Beschreibung:Induktion bei BIAS-Strömung (Serienreihenfolge)
Hauptanwendung:Transformatoren für den Gebrauch von Applikationen, wo signifikante BIAS-Strömungen Teil der normale Arbeitsweise sind
Gewindeprüfung:eine Wicklung
Testzweck:Korrekte Anzahl der Umdrehungen, korrekter Grad des Kernmaterials, Kern korrekt zusammengesetzt
LPD
Beschreibung:Induktion bei BIAS-Strömung (Parallelreihenfolge)
Hauptanwendung:Transformatoren für den Gebrauch von Applikationen, wo signifikante BIAS-Strömungen Teil der normale Arbeitsweise sind
Gewindeprüfung:eine Wicklung
Testzweck:Korrekte Anzahl der Umdrehungen, korrekter Grad des Kernmaterials, Kern korrekt zusammengesetzt
WATT
Beschreibung:Watt-Leistung
Hauptanwendung:50H-Eisenkern-Transformatoren
Gewindeprüfung:eine Wicklung
Testzweck:Korrektes Kernmaterial, richtige Reihenfolge
WATX
Beschreibung:Watt-Leistung (externe Quelle)
Hauptanwendung:50H-Eisenkern-Transformatoren
Gewindeprüfung:eine Wicklung
Testzweck:Korrektes Kernmaterial, richtige Reihenfolge
SURG
Beschreibung:Stresswellen-Test
Hauptanwendung:alle Transformatoren, besonders jene, die feine Kabel benutzen
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:um gekürzte Reihenfolgen zu erkennen
TRIM
Beschreibung:angepasste Regulierungen
Hauptanwendung:Transformatoren mit angepassten Komponenten
Gewindeprüfung: 
Testzweck:um Transformatoren zu regulieren, um spezifisch gemessene Werte abzugeben
OUT
Beschreibung:Output zum Benutzerport
Hauptanwendung: 
Gewindeprüfung: 
Testzweck:erlaubt dem AT externe Schalter als Teil des Testprogrammes auszuführen
R2
Beschreibung:DC resistentes Gegenstück
Hauptanwendung:SMPS, Audio und Telekom
Gewindeprüfung:alle Wicklungen
Testzweck:Kontrolle der Passgenauigkeiten der Wicklungen
L2
Beschreibung:Induktions-Gegenstück
Hauptanwendung:SMPS, Audio und Telekom, Transformatoren
Gewindeprüfung: 
Testzweck:Kontrolle der Passgenauigkeiten der Wicklungen
C2
Beschreibung:Volumiöses Gegenstück
Hauptanwendung:SMPS, Audio und Telekom, Transformatoren
Gewindeprüfung: 
Testzweck:Kontrolle der korrekten Wicklungsposition auf der Spule
GBAL2
Beschreibung:generell längslaufende Balance
Hauptanwendung:Audio und Telekom, Transformatoren
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:Kontrolle der allgemeinen Methode der Ablehnungs-Ratio
ILOS
Beschreibung:Einsatzverluste
Hauptanwendung:Audio und Telekom, Transformatoren
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:Kontrolle der Verluste im Transformator
RESP
Beschreibung:Frequenz-Reaktion
Hauptanwendung:Audio und Telekom, Transformatoren
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:Verlustkontrolle über ein Spektrum von Frequenzen
RLOS
Beschreibung:wiederkehrende Verluste
Hauptanwendung:Audio und Telekom, Transformatoren
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:Kontrolle der Verluste wiederkehrend von den Transformatoren
Z
Beschreibung:Impedanz
Hauptanwendung:Audio und Telekom, Transformatoren
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:Kontrolliert Impedanz bei einer bestimmten Frequenz
STRW
Beschreibung:Belastung der Wattleistung
Hauptanwendung:Linienfrequenz und Transformatoren mit hoher Frequenz
Gewindeprüfung:eine Wicklung (meist die primäre)
Testzweck:Kontrolliert die Einheit der inneren, umdrehenden Isolation, das magnetische Material und Verbindungsstellen
STRX
Beschreibung:STRW (externe Quelle)
Hauptanwendung: 
Gewindeprüfung: 
Testzweck: 
ANGL
Beschreibung:Impedanz-Wickelabschnitt
Hauptanwendung:Audio und Telekom, Transformatoren
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:findet Abschnittswechsel zwischen Spannung und Strom auf der Wicklung
PHAS
Beschreibung:innerer Wicklungsabschnittstest
Hauptanwendung:Audio und Telekom, Transformatoren
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:misst Abschnittswechsel zwischen einem Paar Wicklungen
ILK
Beschreibung:Stromausflusstest
Hauptanwendung:medizinische Applikationen
Gewindeprüfung:zwischen Primär- und Sekundärwicklungen
Testzweck:Kontrolliert die allgemeine Methode für Strom aufgrund von Kapazitäten
LSBX
Beschreibung:Induktion mit externen BIAS (Serienschaltungen)
Hauptanwendung:beschädigte Komponenten, welche meist einen signifikanten DC-BIAS-Strom bei normaler Arbeitsweise aufweisen
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:Kontrolliert die Menge an Umdrehungen, den richtigen Draht, der korrekt aufgeführten Kernmaterialien, wo BIAS-Strom größer ist, als der LSB-Test damit umgehen kann
LPBX
Beschreibung:Induktion mit externen BIAS (Parallelschaltungen)
Hauptanwendung:beschädigte Komponenten, welche meist einen signifikanten DC-BIAS-Strom bei normaler Arbeitsweise aufweisen
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:Kontrolliert die Menge an Umdrehungen, den richtigen Draht, der korrekt aufgeführten Kernmaterialien, wo BIAS-Strom größer ist, als der LPB-Test damit umgehen kann
ZBX
Beschreibung:Impedanz mit externen BIAS
Hauptanwendung:Audio und Telekom
Gewindeprüfung:ausgewählte Wicklungen
Testzweck:Kontrolliert die Impedanz auf einer gegebenen Frequenz, während ein größerer BIAS-Strom benutzt wird, als es mit dem ZB-Test möglich ist
ACRT
Beschreibung:Hi-Pot-Ramp (AC)
Hauptanwendung:alle Transformatoren, besonders jene, welche für Sicherheitsisolationen benutzt werden
Gewindeprüfung:zwischen ausgewählten Wicklungen, meist primär zu sekundär, Trennwand und Kern
Testzweck:Hochspannungssicherheits-Isolation
DCRT
Beschreibung:Hi-Pot-Ramp (AC)
Hauptanwendung:alle Transformatoren, besonders jene, welche für Sicherheitsisolationen benutzt werden
Gewindeprüfung:zwischen ausgewählten Wicklungen, meist primär zu sekundär, Trennwand und Kern
Testzweck:Hochspannungssicherheits-Isolation

Self Resonant Frequency

Praktische induktive Komponenten sind keine perfekten Induktoren. Sie haben zusammenhängende Widerstände und Kapazitäten an sich gebunden. Für bestimmte Komponeneten, besonders für solche mit einem geringen Induktionswert, kann die Impedanz der zusammenhängenden Kapazitäten signifikant werden, besonders im Vergleich zu dem der Induktanz.

 

XL = 2ΠfL     XC = (1/2) ΠfC

 

Eine ausreichend hohe Frequenz, das Volumen der Impedanz kann dominieren, kann eine Messung der Induktanz unmöglich machen. Unter diesen Unständen kann jedes Messinstrument einen negativen Induktanzwert und Messfehler melden.

 

Falls diese Symptome auftauchen sollten, reduziert man die Testfrequenz, um Probleme zu vermeiden.

 

Die Frequenz bei der die induktive Impedanz der leistungsfähigen Impedanz gleicht (XL = XC), ist bekannt als die selbstresonante Frequenz (SFR) des Bauteils.

 

Zu diesem Zeitpunkt ist der Abschnittswinkel der Impedanz (welcher mit dem ANGL Test berechnet werden kann) gleich Null.

Zu Testsituationen, wo die Frequenz gering ist und Probleme mit leistungsfähiger Impedanz unwesentlich sind, ist der Abschnittswinkel positiv und fast 90 °.

Deshalb kann ein ANGL Test während der Programmentwicklung benutzt werden, um zu bestätigen, ob Messungsprobleme aufgrund der Wahl der Testfrequenz sich den SRF des getesteten Teils annähern.

Falls der Winkel signifikant weniger als 90 ° beträgt, sollte in Betracht gezogen werden, die Testfrequenz zu reduzieren.

Es ist zu beachten, dass zusammenhängende bewegliche Kapazität zu der Kapazität der Komponente addiert und der SRF reduziert wird.

Die ausführende Kompensation wird den Effekt der zusammenhängenden beweglichen Kapazität zur Messung der Kapazität entfernen, jedoch kann es nicht seinen Einfluss auf SRF entfernen.