2022-08-24 / 最終更新日 : 2023-09-13 pe_admin 安全試験(耐電圧/絶縁抵抗/アース導通) 燃料電池や太陽電池モジュールの絶縁耐力試験器 電気設備は、絶縁耐量が維持できているか試験を行う必要があります。技術的要件は省令によって規定されており「電気設備の技術基準の解釈」によって、具体的な判断基準が設けられております。 弊社ESTシリーズは交流以外にも直流の耐電圧試験が可能で、絶縁耐力試験の技術的要件を全てカバー可能です。
2022-08-17 / 最終更新日 : 2024-10-23 pe_admin 安全試験(耐電圧/絶縁抵抗/アース導通) 高圧受電設備で使用される電力ケーブルや器具等の絶縁耐力試験器 。弊社超高電圧耐電圧試験器「7700シリーズ」は、最大電圧20kVで質量23kgと現場への持ち込みが可能なコンパクトモデルです。トレーサビリティをもった校正も可能ですので、試験データに関して安心して採用いただけます。
2022-07-20 / 最終更新日 : 2023-09-13 pe_admin 電子部品/材料/変成器/遮断器試験 力率改善コンデンサの評価可能な回生交流電子負荷 三相電力システムにおける力率改善の評価では、可変リアクトルや可変コンデンサを用いておりましたが、任意に変わる電圧・電流に応じて都度調整・設定が必要である為、評価において時間と労力がかかっておりました。交直両用回生電子Ene-phantシリーズでは交流電子負荷に無効電流の進み・遅れ位相制御機能を内蔵し、簡単に容量性負荷・誘導性負荷・抵抗負荷の模擬が可能です。
2022-07-13 / 最終更新日 : 2023-09-13 pe_admin 電子部品/材料/変成器/遮断器試験 マルチチャンネル同期を使った多チャンネルPWM定電流電源 スイッチング電源の過電流保護試験では、電圧と電流をそれぞれ測定し、垂下特性をグラフ化して特性評価します。供試物であるスイッチング電源と直列に可変電源を挿入することで、電子負荷内部のインピーダンス(抵抗成分)をキャンセルさせ、0V付近までの垂下特性グラフの取得が可能となります。
2022-07-06 / 最終更新日 : 2023-09-13 pe_admin 電子部品/材料/変成器/遮断器試験 スイッチング電源の0V付近の過電流保護垂下特性の取得方法 スイッチング電源の過電流保護試験では、電圧と電流をそれぞれ測定し、垂下特性をグラフ化して特性評価します。供試物であるスイッチング電源と直列に可変電源を挿入することで、電子負荷内部のインピーダンス(抵抗成分)をキャンセルさせ、0V付近までの垂下特性グラフの取得が可能となります。
2022-06-29 / 最終更新日 : 2023-09-13 pe_admin 電子部品/材料/変成器/遮断器試験 直流電子負荷を使ったオーバーシュート電流の再現方法 電子負荷のLoadON時にオーバーシュート電流が発生させないことは、設計初期のスイッチング電源の評価において重要です。弊社電子負荷LoadStationシリーズでは、ダイナミックモードを利用することでオーバーシュート電流を再現することが可能です。
2022-06-22 / 最終更新日 : 2023-09-13 pe_admin インバータ(双方向)/モータ/発電機/試験 モーターインバータの負荷に最適な1kHz対応交直両用回生電子負荷 広帯域化を多く望まれる中、新規開発したオプションAX-OP18を実装することで、モーター模擬の際に必要な低周波領域である5Hzから最大1kHzの基底周波数に対応し、より実負荷に近いモーター模擬を専用機を用いることなく再現可能です。
2022-06-15 / 最終更新日 : 2023-09-13 pe_admin 安全試験(耐電圧/絶縁抵抗/アース導通) 現場への可搬可能な小型・軽量AC/DCアース導通試験器 交流電源は電圧源の発生器として使用される為、設定精度に関しては非常に優れておりますが、測定で重要な電流、電力分解能については高くなく、製品の出荷試験などにおいては別途パワーメータを用意して測定することが一般的です。
2022-06-08 / 最終更新日 : 2023-09-13 pe_admin 交流(電圧/周波数)試験 パワーメーターと同等の分解能をもつ交流電源 交流電源は電圧源の発生器として使用される為、設定精度に関しては非常に優れておりますが、測定で重要な電流、電力分解能については高くなく、製品の出荷試験などにおいては別途パワーメータを用意して測定することが一般的です。
2022-06-01 / 最終更新日 : 2023-09-13 pe_admin 系統/スマートグリッド/太陽電池試験 異なる系統間の電力変換方法(三相動力系統①-三相動力系統②) 弊社交直両用回生電子負荷では交流電圧源から直接系統へ電力変換が可能であり、さらに電子負荷の機能を用いることで変換する電力値を任意に可変することが可能です。