ऑसिलोस्कोप गतिशील विद्युत ऊर्जा परीक्षण प्रणाली की संरचना और मुख्य विशेषताएं
विद्युत ऊर्जा माप एक परिपक्व, आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली और महत्वपूर्ण परीक्षण तकनीक है। यह ऊर्जा उपयोग, आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख मुद्दों से निकटता से संबंधित है। हालाँकि, जिसे आमतौर पर "विद्युत ऊर्जा माप" के रूप में संदर्भित किया जाता है, उसका परीक्षण ऑब्जेक्ट आम तौर पर डीसी या पावर फ़्रीक्वेंसी विद्युत ऊर्जा होती है। वे सभी स्थिर-अवस्था संकेतों के रूप में व्यवहार करते हैं। इसका मूल्य समय के साथ नहीं बदलता है या धीरे-धीरे या समय-समय पर बदलता है। आम तौर पर, औद्योगिक मानकों के अनुसार कुछ पैरामीटर मानों को मापने के लिए विभिन्न विद्युत ऊर्जा माप उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों और आधुनिक औद्योगिक स्वचालन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, कई प्रायोगिक अध्ययनों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और उत्पाद परीक्षणों में, ऊर्जा परिवर्तन अब एक स्थिर-अवस्था प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समय के साथ अचानक, यादृच्छिक और तात्कालिक परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं। एक विशिष्ट गतिशील समय डोमेन प्रक्रिया है। व्यवहार में ऐसे कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालित नियंत्रण में, मोटरों की परिचालन स्थितियाँ तेजी से जटिल होती जा रही हैं, जो मोटर संचालन की संक्रमण प्रक्रियाओं में बड़ी वृद्धि से प्रकट होती है। अर्थात्, नियंत्रण कार्यक्रम निर्देशों को निष्पादित करने के लिए, मोटर को बार-बार चालू, बंद, गति बदलना, दिशा बदलना, लोड करना, उतारना आदि करना चाहिए। एक अन्य उदाहरण ऊर्जा भंडारण उपकरणों (कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी, आदि) में ऊर्जा का भरना और छोड़ना है, जो अक्सर एक एकल क्षणिक समय डोमेन प्रक्रिया के रूप में दिखाई देते हैं। एक अन्य विशिष्ट उदाहरण गैसोलीन इंजन की इग्निशन ऊर्जा है, जो एक छोटे कर्तव्य चक्र, एक बहुत ही खड़ी पल्स एज और मजबूत विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के साथ एक समय-डोमेन प्रक्रिया है। हालांकि स्थिर-अवस्था ऊर्जा और गतिशील ऊर्जा का परीक्षण सिद्धांत समान है, वोल्टेज और करंट को बिजली प्राप्त करने के लिए इसी समय गुणा किया जाता है और फिर समय के साथ एकीकृत किया जाता है, परीक्षण तकनीक की कठिनाई और उपकरण की जटिलता काफी अलग होती है। उत्तरार्द्ध के लिए परीक्षण प्रणाली में पर्याप्त बैंडविड्थ, अच्छी गतिशील प्रतिक्रिया और मजबूत हस्तक्षेप-विरोधी क्षमता की आवश्यकता होती है। साथ ही, कैप्चर की गई जानकारी को समय पर संग्रहीत किया जाना चाहिए, और फिर वोल्टेज, करंट, पावर और ऊर्जा के समय डोमेन तरंगों के रूप में विश्लेषण, संसाधित और प्राप्त किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ क्षणों पर पैरामीटर मान। उपरोक्त परीक्षण कार्यों को प्राप्त करने के लिए, वर्तमान में चुनने के लिए कोई तैयार गतिशील ऊर्जा परीक्षण उपकरण नहीं है, और आपको अपनी स्वयं की परीक्षण प्रणाली का निर्माण करने की आवश्यकता है। विभिन्न तरीकों में से, पसंदीदा समाधान है: वोल्टेज और वर्तमान जांच + डेस्कटॉप स्मार्ट ऑसिलोस्कोप + कंप्यूटर + एप्लिकेशन परीक्षण कार्यक्रम। उनमें से, ऑसिलोस्कोप का सही चयन एक महत्वपूर्ण कारक है।
परीक्षण प्रणाली संरचना और मुख्य विशेषताएं
टीडीएस1000/2000/3000बी श्रृंखला ऑसिलोस्कोप पर आधारित गतिशील ऊर्जा परीक्षण प्रणाली में मुख्य रूप से वोल्टेज और करंट जांच, टीडीएस श्रृंखला ऑसिलोस्कोप, अनुप्रयोग परीक्षण सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और परिधीय उपकरण शामिल हैं।
अब परीक्षण प्रणाली की कार्य प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए गैसोलीन इंजन इग्निशन ऊर्जा परीक्षण को एक उदाहरण के रूप में लें: सबसे पहले, उच्च-वोल्टेज जांच इग्निशन डिवाइस द्वारा पल्स उच्च वोल्टेज आउटपुट को कम करती है और फिर इसे टीडीएस श्रृंखला ऑसिलोस्कोप के वाई इनपुट चैनल पर भेजती है, जबकि वर्तमान जांच इग्निशन डिवाइस से पल्स आउटपुट को कम करती है। छोटे करंट को एक संबंधित छोटे पल्स वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है और टीडीएस श्रृंखला ऑसिलोस्कोप के दूसरे वाई इनपुट चैनल में इनपुट किया जाता है। फिर ऑसिलोस्कोप के विभिन्न कार्य स्थिति मापदंडों को समायोजित करें, वोल्टेज और वर्तमान समय डोमेन तरंगों को समय पर और सही तरीके से कैप्चर करें, और उन्हें संबंधित संदर्भ मेमोरी में संग्रहीत करें। अंत में, एप्लिकेशन परीक्षण सॉफ़्टवेयर की मदद से, ऑसिलोस्कोप द्वारा कैप्चर किए गए डेटा को कंप्यूटर में प्रेषित किया जाता है और ऊर्जा-संबंधित डेटा टेबल और समय डोमेन तरंग आरेख प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। यदि आवश्यक हो, तो आवश्यक जानकारी हार्ड कॉपी में आउटपुट की जाती है या नेटवर्क पर प्रसारित की जाती है।






