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  • 产品名称:单体蓄电池放电仪 HN1016B 直流系统故障测试仪原理用途

  • 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。单体蓄电池放电仪 HN1016B 直流系统故障测试仪原理用途
详情介绍:

HN1015A蓄电池充放电,活化测试仪 单体蓄电池放电仪 HN1016B 直流系统故障测试仪原理用途

单体蓄电池放电仪 HN1016B 直流系统故障测试仪原理用途

本仪器是针对整组蓄电池系列测试,不同规格型号对整组要求不同,具体根据仪表为准。单体电池电压为2V\12V(根据具体指标定)的铅酸蓄电池组进行测试的仪器。

测试步骤介绍物联网是什么?广义上,物联网是指在智能和平板电脑之外连接到一个数据网络的任何终端。物联网也不需要特的服务费。,智能电表可以通过Wi-Fi或用户的智能连接到互联网。这里的服务费要么与回传Wi-Fi接入点的宽带连接有关,要么与智能用户的数据套餐有关。虽然Ovum没有量化物联网市场的总体规模,但我们可以肯定,很多终端通过没有获得授权频谱的Wi-F蓝牙或ZigBee网络连接,而不是通过移动运营商的无线网络连接。

1.4.1在线监测测试:

步:连接单体电压采集器。(详见章节2.4)

步:把整组电压测试线连接到电池组两端。(详见章节2.5)

步:插入电源,主机开机。

第四步:进入在线监测参数设置。(详见章节3.1)

第五步:“确定”开始测试。

1.4.2 放电测试:单体蓄电池放电仪 HN1016B 直流系统故障测试仪原理用途移相网络移相是指对于两路同频信号,以其中一路为参考信号,另一路信号相对于该参考信号做超前或滞后的移相形成相位差。主要有数字移相法和RC移相两种。数字移相法通常采用延时的方法,以延时的长短来决定两路数字信号间的相位差。数字移相法移相量可以很大,但是在一个周期内采样点数较多,对AD和RAM的速度要求很高。用RC组成移相网络进行移相,由于回路呈容性,信号经过该网络后,相位发生变化。由于该方案简单,很方便实现-45°到+45°移相,足以满足需求,所以本系统采用了RC移相法。

步:连接单体电压采集器(详见章节2.4)。纯负载不具此功能

步:放电开关,拨到分的位置(防止放电电缆反接,损坏仪器;反接告警提示)。

步:把放电线一端连到主机,另一端连到电池组两端。(注意红正黑负)。接反会告警提示。(详见章节2.5)

第四步:把整组电压测试线连接到电池组2端。

第五步:插入电源(电池组供电不用接AC220V电源,直接将放电开关拨到合的位置),主机开机。

第六步:进入放电参数设置。(详见章节3.2)

第七步:将放电开关拨到合的位置(电池组供电省略此步骤)。

第八步:“确定”开始测试。

1.4.3容量快测(选配功能)单体蓄电池放电仪 HN1016B 直流系统故障测试仪原理用途晶体管的噪声晶体管的噪声主要有热噪声、散粒噪声、闪烁噪声。热噪声是由于载流子不规则的热运动通过BJT内3个区的体电阻及相应的引线电阻时而产生。其中rbb所产生的噪声是主要的。通常所说的BJT中的电流,只是一个平均值。实际上通过发射结注入到基区的载流子数目,在各个瞬时都不相同,因而发射极电流或集电极电流都有无规则的波动,会产生散粒噪声。由于半导体材料及制造工艺水平使得晶体管表面清洁处理不好而引起的噪声称为闪烁噪声。

步:连接单体电压采集器(详见章节2.4)。

步:放电开关,拨到分的位置(防止放电电缆反接,损坏仪器;反接告警提示)。

步:把放电线一端连到主机,另一端连到电池组两端。(注意红正黑负)。接反会告警提示。(详见章节2.5)

第四步:把整组电压测试线连接到电池组2端。

第五步:插入电源,主机开机。

第六步:进入容量快测参数设置。(详见章节3.3)

第七步:将放电开关拨到合的位置。

第八步:“确定”开始测试。每个示波器都有其输入阻抗,这个阻抗是特性阻抗,不仅仅是电阻,还包含了电容和电感等。由于引入的额外负载,所以接入被测电路后,会从信号中汲取能量,实际上就会影响被测电路,恶劣的后果就是电路本来是正常工作的,引入示波器后却不正常了,此时容易得出与事实相反的结论。因此我们在进行测量时必须考虑到的负载特性及测试电路的阻抗匹配。在×1档位时,信号直接进入示波器,这类在测试点处将其自身的电容(包括电缆的电容)与示波器的输入阻抗连在了一起,这就是的负载效应。单体蓄电池放电仪 HN1016B 直流系统故障测试仪原理用途单体蓄电池放电仪 HN1016B 直流系统故障测试仪原理用途

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