مسبار التيار ACP3000 ±3000 أمبير كحد أقصى تيار مستمر - 30 ميجاهرتز
يُعدّ جهاز ACP3000 من VASO مسبار تيار متردد/مستمر فائق التيار متعدد الوظائف، مُصمم لتطبيقات الميغاواط، وشبكات الطاقة، والحافلات الكبيرة. يجمع هذا الجهاز بين قدرة قياس تيار تصل إلى ±3000 أمبير، ونطاق ترددي حقيقي من التيار المستمر إلى 30 ميجاهرتز، ونظام توصيل راسم إشارة حاصل على براءة اختراع، وبنية استشعار متينة، وإعداد مُبسط لبيئات قياس الطاقة العالية الصعبة.
نطاق تيار فائق الارتفاع من الدرجة الأولى لأنظمة الطاقة الكبيرة.
يحافظ على عرض نطاق ترددي عالٍ حقيقي لمراقبة شكل الموجة ذات التيار العالي.
نطاقان للتيار متطابقان مع التوهين 100X و 1000X.
سعة موصل كبيرة للكابلات ذات التيار العالي والاختبارات المتعلقة بالحافلات.
اقرأ واتبع جميع متطلبات السلامة قبل التشغيل
نشكرك على شراء هذا المنتج. لضمان الاستخدام الآمن لجهاز ACP3000، يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التشغيل. تهدف تعليمات السلامة هذه إلى تجنب الإصابات الشخصية ومنع تلف هذا المنتج أو أي أجهزة متصلة به. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الإصابات الشخصية أو تلف المنتج الناتج عن عدم اتباع تعليمات السلامة هذه.
جهد الموصل العاري
لا تقم بتثبيت المشابك حول الموصلات المكشوفة التي يزيد جهدها عن 36 فولت.
انقطاع التيار الكهربائي
افصل الطاقة عن الدائرة قيد الاختبار قبل توصيل أو فصل مسبار التيار.
تأريض راسم الإشارة
يتم تأريض المجس الحالي بشكل غير مباشر عبر جهاز راسم الإشارة. لتجنب الصدمة الكهربائية، تأكد من تأريض جهاز راسم الإشارة بشكل صحيح.
الجهد المقنن
لا تقم بتوصيل مسبار التيار بأي موصلات تتجاوز الجهد المقنن.
مطابقة المحول
صُمم هذا المنتج ليتم تشغيله مباشرةً بواسطة جهاز راسم الإشارة. عند توصيله بجهاز راسم الإشارة، تأكد من أن المحول متوافق معه؛ فعدم التوافق قد يُتلف المنتج.
فحص دبابيس المحول
قبل تركيب المحول، تأكد من أن دبابيس لوحة الدائرة الكهربائية للمحول غير مثنية أو مشوهة. قد تشير المقاومة الزائدة أثناء التركيب إلى انحناء الدبابيس؛ وقد يؤدي التركيب القسري إلى تلف مقبس المجس.
إزالة المحول
اسحب المحول بشكل متساوٍ ومستقيم لتجنب تشويه الدبابيس الموجودة على لوحة دائرة المحول.
البيئات الرطبة أو المبللة
لا تقم بتشغيله في بيئات رطبة أو مبللة.
بيئات قابلة للاشتعال أو الانفجار
لا تقم بتشغيلها في بيئات قابلة للاشتعال أو الانفجار.
إصلاح مؤهل
يُسمح فقط للموظفين المؤهلين بإصلاح هذا المنتج.
موصل حاصل على براءة اختراع، ومستشعر متين، وإعداد مبسط للتيار العالي
يعتمد جهاز ACP3000 على تصميم موصل حاصل على براءة اختراع، حيث يمكن تشغيله مباشرةً بواسطة أجهزة راسم الإشارة المتوافقة، كما يمكنه ضبط نسبة توهين المجس تلقائيًا. وبالمقارنة مع مجسات التيار التقليدية التي تتطلب محولات طاقة خارجية وإعدادات توهين يدوية، يُبسط جهاز ACP3000 عملية توصيل الأسلاك وإعداد الاختبار بشكل كبير.
تصميم حصري حاصل على براءة اختراع
يدعم الموصل الحاصل على براءة اختراع الطاقة المباشرة لجهاز راسم الإشارة وإعداد نسبة التوهين التلقائي على المنصات المتوافقة.
استبدل المحول، واحتفظ بالمسبار
عند تغيير منصات راسم الإشارة، يحتاج المستخدمون فقط إلى استبدال المحول ليتوافق مع راسم الإشارة الجديد، مما يزيد من حماية استثمار الاختبار.
متين وقوي
يحل تصميم المستشعر ذو البنية الجديدة مشكلة الصناعة المتمثلة في سهولة تلف مستشعرات التيار التقليدية عالية التردد.
من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
تتجاوز هذه الوحدة قيود مجسات التيار المتردد/المستمر التقليدية عالية التردد التي تعمل عادةً فقط من 0 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية.
مقاومة إدخال منخفضة للغاية
تمنع مقاومة الإدخال المنخفضة للغاية ارتفاع درجة حرارة المستشعر وتدعم القياس المستقر طويل الأمد.
دعم طويل الأمد للتيار العالي
يدعم جهاز ACP3000 اختبارات التيار العالي طويلة الأمد للتحقق من صحة الطاقة العالية وبيئات المختبرات.
لا يوجد تخفيض في تردد التيار
لا يتطلب اختبار التردد العالي تخفيض تردد التيار، مما يحافظ على قدرة الاختبار في ظل الظروف الصعبة.
عرض نطاق ترددي عالٍ وتيار عالٍ
يمكن تخصيص سلسلة ACP لتناسب سيناريوهات النطاق الترددي العالي والتيار العالي وفقًا لمتطلبات المستخدم.
متوافق مع واجهات الجيل الأول إلى الجيل الثالث
يمكن فهم واجهات أجهزة راسم الإشارة الشائعة من خلال ثلاثة أجيال. يوفر الجيل الأول توصيل الإشارة الأساسي فقط. أما الجيل الثاني، فيضيف حلقة معدنية حول موصل BNC لضبط نسبة توهين المجس تلقائيًا. بينما يضيف الجيل الثالث نقاط توصيل الطاقة والاتصال إلى جانب الجيل الثاني، مما يُحسّن بشكل كبير من سهولة استخدام المجس.
يعتمد هذا التصميم الحاصل على براءة اختراع على محولات قابلة للتبديل وهو متوافق مع جميع واجهات راسم الإشارة من الجيل الأول إلى الجيل الثالث.
| واجهة راسم الإشارة | تخفيف المسبار التلقائي | مصدر الطاقة المباشر لجهاز راسم الإشارة | الإعداد المطلوب والملاحظة |
|---|---|---|---|
| الجيل الأول | لا | لا | قم بضبط نسبة التوهين يدويًا وقم بتشغيل المسبار من خلال كابل من النوع C. |
| الجيل الثاني | نعم، يعتمد ذلك على دعم راسم الإشارة | لا | قم بتشغيل المجس عبر كابل من النوع C. يتوفر ضبط نسبة التوهين التلقائي للمجس في بعض ماركات أجهزة راسم الإشارة. |
| الجيل الثالث | نعم | نعم | قم بتركيب المحول القابل للاستبدال لتمكين تزويد جهاز راسم الإشارة بالطاقة مباشرةً وضبط نسبة التوهين تلقائيًا. ويمكن توسيع نطاق واجهة التوصيل لتتوافق مع مختلف الشركات المصنعة. |
محول قابل للاستبدال، تحكم في الإزاحة، وتشغيل بنطاق تكبير 100X / 1000X
يشتمل هيكل جهاز ACP3000 على محول قابل للاستبدال، ومقبض فتح القفل، ومؤشر المدى، وعجلة ضبط الإزاحة، ومفتاح ضبط المدى. تدعم هذه العناصر التحكم في التوافق، والتصفير، واختيار المدى أثناء اختبارات التيار العالي.
تفاصيل المحول ووحدة التحكم
يُستخدم المحول القابل للاستبدال لتوصيل واجهات الجيل الثالث من مختلف ماركات راسمات الإشارة. عند استخدام المحول، يمكن تزويد جهاز ACP3000 بالطاقة مباشرةً من راسم الإشارة، وسيتم ضبط نسبة التوهين تلقائيًا. نظرًا لقيود تصميم بعض راسمات الإشارة، قد لا تظهر الوحدة الحالية "A" في الوضع التلقائي. لعرض الوحدة، قم بإزالة الدبوس المقابل للحلقة المعدنية المحيطة بموصل BNC، ثم اضبط نسبة التوهين يدويًا. أعد تركيب الدبوس لاستعادة الوضع التلقائي.
ثلاثة أوضاع توصيل لأجيال مختلفة من راسمات الإشارة
قم بتثبيت المحول الخاص بواجهات الجيل الثالث لتمكين التغذية المباشرة لجهاز راسم الإشارة والتخفيف التلقائي. قم بإزالة المحول الخاص بواجهات الجيل الثاني واستخدم طاقة Type-C مع التخفيف التلقائي في الطرازات المدعومة. قم بإزالة دبابيس التوصيل الخاصة بواجهات الجيل الأول واستخدم طاقة Type-C مع ضبط التخفيف يدويًا.
مصفوفة المواصفات الكاملة لـ ACP3000
يستعيد هذا الجدول مجموعة المواصفات الكاملة لجهاز ACP3000 من الوثيقة، بما في ذلك نطاق التيار، وعرض النطاق الترددي، ووقت الصعود، والدقة، والتوهين، والحساسية، وسعة الموصل، وفئة جهد الأمان، ومصدر الطاقة، ومتانة التشغيل، والأبعاد المادية.
| المعلمة | قيمة ACP3000 | معنى الهندسة |
|---|---|---|
| التيار الأقصى | ±3000 أمبير | قدرة فائقة على التيار العالي لتحويل الطاقة على نطاق واسع، وعلى مستوى الشبكة، وفي سيناريوهات التحقق من صحة الطاقة العالية. |
| عرض النطاق الترددي | تيار مستمر - 30 ميجاهرتز | نطاق ترددي واسع حقيقي لمراقبة شكل الموجة ذات التيار العالي. |
| وقت الاستيقاظ | ≤11.7ns | يدعم التقاط السلوك العابر السريع في الأنظمة ذات التيار العالي. |
| دقة | ±1% نموذجي؛ ±3% ضمان | يوفر دقة قياس موثوقة في ظل ظروف المنتج المحددة. |
| الحد الأقصى للتيار، نطاق منخفض/عالي | 500 أمبير / 3000 أمبير | يوفر نطاقًا أدنى للتيارات التي تقل عن 500 أمبير ونطاقًا عاليًا لاختبارات التيارات العالية جدًا. |
| نسبة التوهين | 100X / 1000X | يتوافق مع نطاقات 500 أمبير و 3000 أمبير ومتطلبات إعداد راسم الإشارة. |
| الحد الأدنى للحساسية | 0.1 أمبير / 1 أمبير | يحدد الحد الأدنى لحساسية التيار للنطاقين. |
| أقصى قطر للموصل | 20 مم | يستوعب الموصلات الكبيرة المستخدمة في أنظمة التيار العالي. |
| أقصى جهد للموصل العاري | 600 فولت RMS الفئة الثانية؛ 300 فولت RMS الفئة الثالثة | يحدد فئة الجهد المقنن لظروف قياس الموصل العاري. |
| مزود الطاقة | يعمل بواسطة راسم الإشارة / يعمل بواسطة منفذ USB من النوع C | يدعم كلاً من الطاقة المباشرة لجهاز راسم الإشارة على الواجهات المتوافقة والطاقة عبر منفذ USB من النوع C. |
| ضبط التوهين | تلقائي، يعتمد على راسم الإشارة | يعتمد الإعداد التلقائي على واجهة راسم الإشارة ودعمها. |
| اختبار التيار العالي طويل الأمد | مدعوم | مصمم لقياس التيار العالي المستمر. |
| تخفيض التردد الحالي | غير مطلوب | لا يتطلب القياس عالي التردد تخفيض التيار. |
| مستشعر | مستقر للغاية، ومتين | تصميم المستشعر المعماري الجديد يحسن المتانة. |
| درجة حرارة التشغيل | من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | نطاق تشغيل واسع لدرجات الحرارة في البيئات القاسية. |
| مقاومة للغبار | نعم | مناسب لبيئات الاختبار ذات الغبار الكثيف. |
| مقاومة الاهتزاز | نعم | مناسب لبيئات الاختبار ذات الاهتزازات العالية. |
| طول الكابل | مترين | يوفر طول توصيل عملي للاستخدام على طاولة العمل وفي الميدان. |
| أبعاد رأس المسبار | الطول 17.8 سم × العرض 2.8 سم × الارتفاع 6.8 سم | أبعاد رأس المسبار المادية لتخطيط التركيب والوصول. |
قم بتشغيل الجهاز، وضبط الإعدادات، وضبط الصفر، وتثبيت المشبك بشكل صحيح للحصول على قياس موثوق.
يبدأ تشغيل جهاز ACP3000 بوضع واجهة راسم الإشارة الصحيح، ومقاومة 1 ميجا أوم، وتوصيل التيار المستمر. ويتطلب قياس التيار العالي الموثوق اختيار النطاق المناسب، والتسخين، والضبط الصفري، وتحديد موضع الموصل.
حدد وضع الطاقة وإعدادات النطاق
حدد وضع مصدر الطاقة وفقًا لواجهة راسم الإشارة. اضبط مقاومة راسم الإشارة على 1 ميجا أوم، واضبط الاقتران على اقتران التيار المستمر.
واجهة الجيل الثالث
استخدم المحول القابل للاستبدال. يتيح ذلك التزويد المباشر بالطاقة من جهاز راسم الإشارة وضبط نسبة التوهين تلقائيًا، مما يوفر التشغيل الأكثر ملاءمة.
واجهة الجيل الثاني
أزل المحول القابل للاستبدال مع إبقاء الدبوس على مقبض الفتح. يتوفر ضبط نسبة التوهين التلقائي للمسبار في بعض ماركات راسم الإشارة. يتم توفير الطاقة عبر كابل USB من النوع C من منفذ USB الخاص براسم الإشارة أو من محول USB-A خارجي.
واجهة الجيل الأول
لا يمكن ضبط نسبة تخفيف إشارة المجس إلا يدويًا. يتم توفير الطاقة عبر كابل USB من النوع C من منفذ USB الخاص بجهاز راسم الإشارة أو من محول USB-A خارجي.
حدد النطاق المناسب
اختر النطاق المناسب وفقًا لقيمة التيار المقاس. بالنسبة للتيارات التي تقل عن 500 أمبير، يُنصح باستخدام نطاق 100X للحصول على أفضل أداء.
الإحماء والصفر
بعد تسخين المسبار بشكل كافٍ، لمدة دقيقتين تقريبًا مع التوصية بعشر دقائق، اضبط نقطة الصفر باستخدام عجلة الإزاحة قبل الاختبار.
قم بالتثبيت والقياس
افتح المشبك، وثبّت الموصل المراد اختباره، ثم أغلق المشبك لإجراء القياس. يجب ألا يتجاوز قطر الموصل 20 مم.
موصلات مركزية رفيعة
إذا كان الموصل المراد قياسه رقيقًا، فحاول وضعه في مركز المشبك لتحقيق أعلى دقة قياس.
شروط الخدمة، والفحوصات الشائعة، والملحقات المُسلَّمة
يأتي المسبار بضمان مصنعي لمدة عام واحد من تاريخ الصنع. ويُقدم إصلاح مجاني للأضرار غير الناتجة عن سوء الاستخدام وللوحدات غير المفتوحة. تُعيد معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعلومات العبوة أدناه محتوى المستند بالكامل.
مؤشر المدى لا يضيء
تحقق من توافق محول الطاقة مع جهاز راسم الإشارة، ومحول الطاقة، وكابل Type-C.
نسبة التوهين التلقائي غير صحيحة
قد يحدث عدم تطابق في الكشف التلقائي لجهاز راسم الإشارة. قم بإزالة دبوس الحلقة المعدنية واضبط التوهين يدويًا.
قيمة قياس غير صحيحة
تأكد من ضبط جهاز راسم الإشارة على مقاومة 1 ميجا أوم واقتران تيار مستمر. سيؤدي ضبط المقاومة على 50 أوم إلى أخطاء كبيرة.
ضمان المصنع لمدة عام واحد
يأتي جهاز ACP3000 بضمان مصنعي لمدة عام واحد من تاريخ التصنيع، مع إصلاح مجاني للأضرار غير الناجمة عن سوء الاستخدام وللوحدات غير المفتوحة.
| عنصر العبوة | كمية | غاية |
|---|---|---|
| جسم المسبار | قطعة واحدة | جسم مسبار التيار الرئيسي ACP3000. |
| كابل من النوع C عالي الجودة | قطعة واحدة | كابل إمداد الطاقة من نوع USB Type-C لأوضاع الواجهة المتوافقة. |
| دليل المنتج | قطعة واحدة | معلومات التشغيل والسلامة والمنتج المرجعية. |
| تقرير الاختبار | ورقة واحدة | وثائق اختبار المنتج. |
| بطاقة الضمان | قطعة واحدة | وثيقة تسجيل الضمان ودعم الخدمة. |
| حقيبة حمل محمولة | قطعة واحدة | حماية التخزين والنقل. |
التوافق، ونقاط الضعف في الصناعة، وقواعد اختيار المجسات الحالية
صُممت سلسلة ACP بتقنية محولات قابلة للاستبدال حاصلة على براءة اختراع، وبتقنية استشعار تيار عالية التردد ومتينة. يجب أن يوازن الاختيار بين عرض النطاق الترددي، وتصنيف التيار، ودقة القياس، وقطر فتحة الفك، وظروف التشغيل البيئية.
ما هي أجهزة راسم الإشارة المتوافقة؟
يتميز هذا المنتج بتصميم محول قابل للاستبدال بتقنية خاصة، وهو متوافق تمامًا مع جميع واجهات راسم الإشارة من الجيل الأول إلى الجيل الثالث.
ما هي مميزات سلسلة ACP؟
يُتيح تصميم الموصل الحصري الحاصل على براءة اختراع توصيل الطاقة مباشرةً بجهاز راسم الإشارة، ويدعم الضبط التلقائي لنسبة التوهين. كما يُبسط عملية توصيل أسلاك الاختبار ويُسهل إعداد القياس مقارنةً بمجسات التيار التقليدية التي تتطلب محولات طاقة خارجية وضبطًا يدويًا للتوهين.
ما هي المشكلات التي تم حلها؟
يتميز تصميم مستشعرات الجيل الجديد ببنيته القوية والمتينة، مما يحل مشكلة هشاشة مستشعرات التيار التقليدية عالية التردد الشائعة في الصناعة. كما أن نطاق التشغيل من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية، ومقاومة الإدخال المنخفضة للغاية، وعدم ارتفاع درجة حرارة المستشعر، وإمكانية إجراء اختبارات التيار العالي لفترات طويلة، وعدم انخفاض التردد، كلها عوامل تُحسّن من سهولة الاستخدام.
كيف يُفيد استبدال المحول؟
عند التبديل إلى منصة راسم إشارة مختلفة، لا يلزم سوى استبدال محول بسيط لتحقيق التوافق، مما يزيد بشكل فعال من استثمار المستخدم في الاختبار ويحميه.
استخدم تردد إشارة يتراوح بين 3 و 5 أضعاف
يتمثل مبدأ اختيار عرض النطاق الترددي الأساسي في أن عرض نطاق المسبار يجب أن يكون من 3 إلى 5 أضعاف الحد الأقصى لتردد الإشارة المقاسة.
ليس بالضرورة أن يكون الأعلى هو الأفضل دائمًا
ينبغي أن يجمع اختيار عرض النطاق الترددي بين زمن الصعود، ومطابقة راسم الإشارة، وأداء الضوضاء، ونطاق التيار. ولا يعني عرض النطاق الترددي الأعلى بالضرورة أداءً أفضل.
يعمل المسبار والمنظار معًا
يتم تحديد عرض النطاق الترددي الإجمالي لنظام القياس من خلال قيمة عرض النطاق الترددي الأدنى بين المجس وجهاز راسم الإشارة.
مطابقة المجس مع عرض نطاق التردد
يُوصى بأن يصل عرض نطاق المجس إلى 80% على الأقل من عرض نطاق جهاز راسم الإشارة. على سبيل المثال، يتطلب جهاز راسم إشارة بتردد 500 ميجاهرتز مجسًا بعرض نطاق لا يقل عن 400 ميجاهرتز.
إدراك المفاضلة
تتميز المجسات ذات النطاق الترددي العالي التي تبلغ 100 ميجاهرتز وما فوق عمومًا بنطاقات تيار صغيرة تبلغ ≤50 أمبير. أما المجسات ذات التيار العالي التي تبلغ ≥100 أمبير فعادةً ما تقتصر على نطاق ترددي أقل يبلغ ≤50 ميجاهرتز.
تغطية ذروة التيار بنسبة 20%–30%
ينبغي أن يوفر نطاق التيار المحدد عرض نطاق ترددي كافٍ وأن يغطي ذروة التيار المقاس بهامش يتراوح بين 20٪ و 30٪.
تجنب استخدام عرض نطاق ترددي زائد عند الترددات المنخفضة
بالنسبة للتطبيقات منخفضة التردد مثل 1 كيلو هرتز، فإن مسبار عرض النطاق الترددي 10 ميجا هرتز يكفي لتجنب ضوضاء الترددات اللاسلكية الناتجة عن عرض النطاق الترددي العالي المفرط.
إعطاء الأولوية للتحكم في التسطيح والرنين
بالنسبة للتطبيقات عالية التردد، أعط الأولوية للمجسات ذات استواء التردد الممتاز في حدود ±1 ديسيبل وقمم الرنين خارج نطاق تردد العمل.
مصمم لاختبار التيار على مستوى الميغاواط، ومستوى الشبكة، والحافلات الكبيرة.
يوفر جهاز ACP3000 قدرة فائقة على تحمل التيار العالي تصل إلى 3000 أمبير مع الحفاظ على نطاق ترددي عالٍ حقيقي يبلغ 30 ميجاهرتز. وهو مصمم خصيصًا لتطبيقات الميغاواط، وشبكات الطاقة، والحافلات الكبيرة حيث تكون كل من سعة التيار ودقة شكل الموجة مطلوبة.
محولات التيار المستمر المرنة متعددة القنوات لشبكات الطاقة
مناسب لاختبار محولات التيار العالي المعيارية متعددة المستويات ووحدات شبكة الطاقة.
صمامات التحويل
يدعم قياس شكل الموجة ذات التيار الكبير في أنظمة الصمامات المحولة.
اختبار قصر الدائرة في شبكة الطاقة
يوفر إمكانية قياس التيار العالي للغاية لاختبارات قصر الدائرة في الشبكة الكهربائية.
مختبرات اختبار النوع
مناسب لبيئات التحقق الرسمية عالية الطاقة لاختبار النوع.
قضبان توصيل كبيرة لتخزين الطاقة
يدعم قياس تيار قضبان التوزيع الكبيرة التي تصل إلى 3000 أمبير في أنظمة تخزين الطاقة المعبأة في حاويات.
نظام الدفع الكهربائي المتكامل مع السفينة
ينطبق على أنظمة الطاقة الدافعة للسفن ذات التيار العالي ومستويات الطاقة الكبيرة.
أنظمة الطاقة الفضائية
يدعم احتياجات التحقق من صحة التيار العالي في أنظمة الطاقة الفضائية.
شبكات الطاقة ذات التيار المستمر عالي الجهد
ينطبق على اختبارات التيار العالي والتحقق من صحتها المتعلقة بأنظمة نقل التيار المستمر عالي الجهد.
إنتاج الألومنيوم والهيدروجين بالتحليل الكهربائي
يناسب أنظمة الطاقة الصناعية عالية التيار وأنظمة الطاقة الخاصة بالعمليات الكهروكيميائية.
مصادر طاقة مقومات عالية القدرة
مناسب لاختبار خرج المقوم وتيار مصدر الطاقة الكبير.
طاقة النبض
يدعم مراقبة واختبار طاقة النبضات عالية التيار.
وحدات تزويد الطاقة بالليزر
ينطبق على قياس تيار مصدر الطاقة بالليزر عالي الطاقة.
المعدات الكهرومغناطيسية
مناسب للأجهزة الكهرومغناطيسية التي تتطلب التقاط شكل الموجة بتيار كبير.
جهاز ACP3000: قياس تيار فائق السرعة مع نطاق ترددي حقيقي يبلغ 30 ميجاهرتز
بالنسبة للفرق الهندسية التي تعمل على محولات مستوى الشبكة، وقضبان توصيل تخزين الطاقة الكبيرة، ودفع السفن، وأنظمة HVDC، ومقومات الطاقة العالية، وطاقة النبض، وإمدادات الليزر والمعدات الكهرومغناطيسية، يوفر ACP3000 حلاً شاملاً لمسبار التيار AC/DC مع توافق حاصل على براءة اختراع، واستشعار قوي، وإعداد مبسط.