产品详情
  • 产品名称:电缆交流耐压试验装置 HNNY 0.1HZ超低频耐压测试仪

  • 产品型号:HNDL
  • 产品厂商:华能
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简单介绍:
适用于JP柜,配电箱温升试验,电力系统技术人员检验电流互感器保护装置及二次回路电流试验。也可用于开关,电缆、直流电流传感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验。电缆交流耐压试验装置 HNNY 0.1HZ超低频耐压测试仪
详情介绍:

HNXZ-270kva/70kv调频式串联谐振耐压装置 (规格厂家选定)
电缆交流耐压试验装置 HNNY 0.1HZ超低频耐压测试仪
电缆交流耐压试验装置 HNNY 0.1HZ超低频耐压测试仪

一、产品概述

该装置主要针对电缆,电机等及其系统的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求的耐压设备。

2、主要功能及其技术特点:

装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪落)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪落时闪落保护动作并能记下闪落电压值,以供试验

自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时彩色液晶大屏幕显示扫描谐振、升压、记时曲线方便使用者直观了解是否找到谐振点。

D类放大器(数字音频功率)是一种将输入模拟音频信号或PCM数字信息变换成PWM(脉冲宽度调制)或PDM(脉冲密度调制)的脉冲信号,然后用PWM的脉冲信号去控制大功率开关器件通/断音频功率放大器。D类放大或数字式放大器,是利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号的,经常被用于率的音频放大器中。在高保真音响设备和更的家庭影院设备中,往往需要几十瓦甚至几百瓦的音频功率,这时,低失真、率的音频放大器就显得颇为重要,本文从实用角度出发,设计了一款低失真、率的音频放大器,与传统放大器相比,本放大器在效率、体积以及功率消耗方面具有明显的优势,它产生的热量小且为传统放大器的一半,其效率在78%以上,而传统的放大器效率仅在50%左右。

电缆交流耐压试验装置 HNNY 0.1HZ超低频耐压测试仪二、技术参数

1-指生产厂家代码

210kVA指设备能输出的额定容量,单位为kVA

70kV指设备能输出的电压等级,单位为kV(电压值根据具体需要)

2、技术指标

1额定电压:

70kV---满足10kV电缆的交流耐压试验;

2输出电压波形畸变率:<1.0

3允许连续工作时间:额定条件下一次性工作30分钟,在对电缆耐压时,满足连续工作60分钟

4装置自身品质因数:Q>50

5电缆试验时满负荷下品质因数:Q>30(与负载相关)

6输入电源:单相380V/220V

7频率调节范围:30Hz300Hz

8系统测量精度:1.5

9装置具有过压、过流、零位启动等保护功能电缆交流耐压试验装置 HNNY 0.1HZ超低频耐压测试仪

3技术参数

1)电源控制箱 1

额定功率:4.5kW

输入电压:单相 380V/220V±15%  50Hz

输出电压:0400V可调

输出电压频率:30300Hz  

0.1Hz步进可调 

频率不稳定度≤0.02%

输出电流:011.25A

2电抗器 3

额定工作电压:25kV

额定工作电流:1A

额定电感量:100H

连续工作时间:60分钟

    升:小于60

工作频率:30~300Hz

3变压器 1

额定容量:4.5kVA

输入电压:400V/200V

输出电压:1kV/3kV

输出电流:4.5A/1.5A

 传感器是智能家居控制系统实现控制的基础,随着技术的发展,越来越多的传感器被用到智能家居系统中,洗衣机,冰箱,电视,微波炉等。今天就来盘点下智能家居系统中用到的传感器。压力传感器用作水位开关或更复杂的装置中,如洗衣机和烘干机中泡沫量的监视。化学传感器用于水质监控,监测参数包括浑浊度、颜色、表面张力、洗涤剂溶度、ph值等,然后确定漂洗循环的次数(溶液传感系统〉。光电系统用于监测洗衣机的浑浊度,使得冲洗周期的次数与实际需要相符合(水剂传感器系统〉。

4电容分压器-50kV

电容量:1000pF

额定电压:70kV

工作频率:30300HZ它能探测咖啡机中的水位或者奶瓶容器中牛奶的液位,也能探测洗衣机中洗衣液的用量。液位测量分为两种:点液位测量:这种测量方式,传感器被安置在容器上的不同的区域,用于检测容器满或空的状态,并显示单个的较低分辨率的不连续的液位高度。连续液位测量:正如其名所示,这种传感器可以探测到液位的细微变化。每种传感器都有其各自的使用方式。本文主要介绍连续测量和确保测量精度的一些重要因素。目前已有多种液位测量方法,包括:磁性浮子:将磁体安装在一个随容器液位变化而移动的浮子上,并会促发杆体中密封的“舌簧开关”。如变压器过载、网损增加等,可以采用相应的控制和调度策略来消除和,同时实现削峰填谷、消纳可再生能源等功能。文章通过探讨电动汽车的负荷特性、负荷模型,从4个方面阐述了其对电力系统的影响,并简述了相应的优化调度控制策略。电动汽车充电对电力系统的影响考虑到电动汽车车主充电行为的自由随机性:时间上,电动汽车到达充电站具体时刻的不确定,蓄电池状态不同导致充电时长的不确定;空间上,由于人们出行需求的不确定导致电动汽车位置的随机性。

5测试线及附件 1电缆交流耐压试验装置 HNNY 0.1HZ超低频耐压测试仪电缆交流耐压试验装置 HNNY 0.1HZ超低频耐压测试仪电缆交流耐压试验装置 HNNY 0.1HZ超低频耐压测试仪

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