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HNDL系列全自动大电流发生器测试系统小电流发生器 箱变温升试验设备 三相温升测试仪 5年保修
是青岛华能远见有限公司自主研制开发的专业应用于母线槽、频率50Hz开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载速断试验及温升试验。则有效的保证了测试数据的准确性。整机测试单元包括:高精度毫秒计、真有效值电流表、电流传感器(进口件)、调压器、大功率升流器、微电脑控制器等部分。自动调压输出电流。将万用表电阻挡拨到适当的量程,然后我们在进行欧姆调零,后使用两支表笔(不分正负)分别和电阻器的两端引脚相接,这样就能够测出实际的电阻值。后将测试值和电阻器的标称值进行核对,从而就可以很好的判断电位器或热敏电阻器是否完好。假如万用表的指针是不动的,那么就表明内部的电阻体以及断开了。电位器或者热敏电阻器的中心引脚都是和它内部的活动触点有连接的。我们使用万用表的两支表笔分别连接中心引脚以及其余的任一引脚,然后再徐徐的旋转轴柄,表头指针需要平稳地相应的移动,假如指针有跳跃、跌落的现象,那么就说明可动接触点和电阻体是接触的。
特点
1、 采用10英寸真彩大液晶触摸屏操作;测试无需外接任何辅助设备,全自动控制,式操作,简单方便。
2、 带有自动稳流系统,工控机可实现四遥控能
3、 采用当前电力电子技术,抗干扰能力强,输出精度高,纹波系数小于0.2%,准确度高于0.5%;。
4、 自动试验只需设置好目标电流即可,无需人工监控,仅需设定测试电流,省去手动调压,减小劳动强度,提高工作效率。运行时间可自由设定
5、绝缘耐压 1800/AC 1min, 绝缘等级:B级
物联网IoT的快速发展,贯穿到我们的生活和各行各业。人与物、物与物之间的连接互动越来越智能便捷,无线通信成为物联网连接中的无形桥梁,蓝牙、WiFZigBee等主流通信技术在物联网应用中各有千秋,成为物联网落地的支撑。来自泰克专家分享蓝牙、WiFZigBee设计中的模块选择、EMI测试等关键设计与测试经验,帮助多设计公司和工程师搞定设计难题。考虑3个因素选择蓝牙模块在为物联网(IoT)设备或某些其他项目选择蓝牙或其他RF模块时,您可能发现市场上可行的方案比你想象得要多得多。
二、技术指标
1.输入 交流50Hz , 380V。
2.可三相平衡的输出0—20000A交流大电流。运行时段可自行设定。
3. 输出开口电压:0-20V.
4.电流精度 :各电流均可平滑平稳连续可调,精度高于0.5级.电流电压表显示为真有效数值,精度高、稳定度高。
5.电流波形失真 THD 1% 设计标准远远高于国标<<GB14048.2-14>>.
6.保护设置 过流、过压
7.绝缘阻抗 20兆欧
8.绝缘耐压 1800/AC 1MIN
9.可测被测元件的电流动作时间。并可同步记录锁定动作时间。常开、常闭触点自动判别。测时范围:0.01S---99999.99s,精度;0. 01s.电磁流量计(ElectromagneticFlowmeters,简称EMF)是随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。要明确本单位的计量需求应明确的计量需求有若干,主要有:测量介质,流量m3/h(zui小、工作点、zui大),介质温度℃,介质压力MPa,安装形式(管道式或插入式)等。选用电磁流量计的前提条件被测介质必须是导电性的液体(即要求被测的流体具有zui低限度的电导率)。
三、操作方法
1、仪器接入380V电压,在将仪器后面电流输出端子与被测品接通构成电流回路接线端子要紧固。面板上的常闭触点要接到被测品的辅助常闭触点上。
2、打开仪器侧面空气开关,等待几秒进入试验选择界面如下图:
电流输出线与常闭触点接入后,注急停按钮不要按下,直接按启动按钮,即可通过点击触控屏升降按钮来调节电流输出大小。(每次试验结束后,都要按下面板归零按钮让调压器自动归零位)。
2) 自动升流就选择进入“自动试验”界面如下图:
自动试验时,每次都要先选择“参数设置”来设置输出电流大小。做长时间运行可自由设定运行时间。如下图:疫情渐渐平复,这两天,各城市迎来了复工潮。浙江东阳请警车全程护送贵州回浙人员复工、义乌包专列接员工返城、嘉善包专机运送154位返岗员工、广州东莞包车从云南昭通接员工复工,佛山市长公开承诺绝不因企业因无口罩而不能复产问……这一波波的硬核抢人操作,是在夺回1个月失去的GDP–在疫情可控下,抢人抢资源,早跑一步,经济早复苏。但疫情仍有,如何使之前的“封闭式管控”转变至利于经济发展的“精密型智控”?近日,卫健委介绍说,使用“红外热成像体温仪能够实现较远距离、非接触的情况下多目标同时进行体温检测,可以减少人员接触,相对**便捷……”。
1.在连接仪器测试线前,应先检查各项调压器是否归零。急停按钮是否关闭。
2.输出电流2500A以上时,电流输出线一定要紧固。试验时间≤300s。巴氏酵母和短乳杆菌分离的实验装置示意图。在入口处(即A-A),巴氏酵母和短乳杆菌随机分散。在惯性分馏(即B-B)之后,巴氏酵母沿着通道的内壁聚焦,并且通过在分叉点处放置适当的出口,可以分离这些细胞。在梯形截面的螺旋通道中,通过惯性升力和迪恩阻力的联合作用,内壁受力大于外壁,酵母细胞向出口内壁迁移。研究人员通过评估,选择1.5mL/min的流速作为流速,对巴氏酵母可以实现超过90%的分离效率。此外,为了提高短乳杆菌的分离效率,将其通过螺旋微通道再循环三次,分离效率可达90%以上。