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  • 产品名称:整组蓄电池充放电测试仪 HN1016B 直流接地故障探测仪试验方法

  • 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。整组蓄电池充放电测试仪 HN1016B 直流接地故障探测仪试验方法
详情介绍:

HN1015A蓄电池充放电,活化测试仪 整组蓄电池充放电测试仪 HN1016B 直流接地故障探测仪试验方法

整组蓄电池充放电测试仪 HN1016B 直流接地故障探测仪试验方法

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。

测试步骤介绍其典型的信噪比为55dB,而8位示波器一般只有35~40dB。是将一个多谐波信号分别输入到8位和12位示波器,转化到频域观察的图形。两者频域的垂直刻度和基准都一样。可以看出,12位示波器的频域噪底比8位示波器低大约lOdB。我们来看一个实际的测试案例:需要对某开关电源产品中的功率MOS管进行。其中有一个测试项是MOS管导通损耗。分别用电压和电流测量漏源电压Vds与漏极电流Ids,在示波器上将两个波形相乘得到功率波形,导通期间的功率就是导通损耗。

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:整组蓄电池充放电测试仪 HN1016B 直流接地故障探测仪试验方法但现在,仅有核心工程概念的知识已经不够了。您必须在所使用的工具和编程结构语义中执行这些概念,来创造定制的逻辑。引入了新的非编程工作流,用于测量数据采集、和可视化,补充了源自LabVIEW的图形数据流编程范例。它通过将原生学习系统集成至环境中,简化了使用一种新工具、编码软件语言和执行工程理论带来的挑战。这种学习系统在单一环境同执行以上三方面。对于空间姿态,在您次使用这些新功能时,该环境显示覆盖提示与上下文信息。

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)整组蓄电池充放电测试仪 HN1016B 直流接地故障探测仪试验方法电动汽车制造商长期以来一直希望有一种更小、更轻、更便宜的方案,以解决电池断开问题。功率半导体方案经常被用作替代接触器,并将生成一种紧凑的固态方案。对半导体电源开关设计提出的挑战也相当大。简单的直接交换每个继电器与适当的电源开关将不可行。由于电动汽车电池系统中的电流可以双向流动,所以电源开关必须能够双向传导和阻挡电流。当车辆处于静止状态(停放车辆)时,电池断态漏电流必须极低,以防止放电和潜在危险情况。

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。早毫米波雷达是24GHz的窄带毫米波雷达,带宽通常不到2MHZ,精度只有75厘米,目标分离能力只有1.5米,显然这太低了,即便作为盲点检测也有点低了。这之后出现了超宽带24GHz毫米波雷达,带宽达7GHz,精度可达2.2厘米。GHz硅基毫米波雷达技术正在实现新一代现实世界,越来越多地用于汽车、无人机、泛工业和消费类应用等大市场应用的非接触式智能传感器。ADI的新型24GHz雷达产品提供出色的性能和高集成度,是小尺寸、低成本且易用的超低功耗解决方案,适用于物理检测、跟踪、**控制和防撞警告系统等应用。整组蓄电池充放电测试仪 HN1016B 直流接地故障探测仪试验方法整组蓄电池充放电测试仪 HN1016B 直流接地故障探测仪试验方法

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