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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流恒流源 直流試驗電源 熔斷器測試設備 30年經驗
是青島華能遠見有限公司自主研製開發的專業應用於母線槽、頻率50Hz開關、電流互感器和其它電器設備的電流負載速斷試驗及溫升試驗。則有效的保證了測試數據的準確性。整機測試單元包括:高精度毫秒計、真有效值電流表、電流傳感器(進口件)、調壓器、大功率升流器、微電腦控製器等部分。自動調壓輸出電流。新方法還有如電子順磁共振、原子標度應力測試、電子衍射、無反衝核的共振散射和吸收,激光誘發激波脈衝和正電子湮冇等。目前,已有近5種方法被列為無損檢測的範疇。由於汽車零部件幾何形狀複雜,要求設備水平高,使用材料複雜,要求設備多樣化、精度高。另外,汽車零部件的生產是大工業生產,有一定節拍監測要求,且隻有降低檢測費用,才能降低汽車生產成本,提高在市場上的競爭能力。隨著國民經濟的發展,汽車工業已成為我國的支柱產業。
特點
1、 采用10英寸真彩大液晶觸摸屏操作;測試無需外接任何輔助設備,全自動控製,式操作,簡單方便。
2、 帶有自動穩流係統,工控機可實現四遙控能
3、 采用當前電力電子技術,抗乾擾能力強,輸出精度高,紋波係數小於0.2%,準確度高於0.5%;。
4、 自動試驗隻需設置好目標電流即可,無需人工監控,僅需設定測試電流,省去手動調壓,減小勞動強度,提高工作效率。運行時間可自由設定
5、絕緣耐壓 1800/AC 1min, 絕緣等級:B級
一般情況下,在夏天時都是將輸漆間溫度往下調整,使潔淨室達到相對噴房空調的28C,那麼一方麵因為與輸漆間的溫度差異有4C,意味著輸漆間環境溫度要調整到24C,這樣溫度調整後會使輸漆間內循環的油漆溫度降到24C,那麼油漆輸送到噴房後,噴房空調溫度又是28℃,噴房環境溫度和施工油漆溫度差異太大,會帶來一係列質量問題。另一方麵空調冷凍機又要調整到比輸漆間更低的溫度,要浪費更多的電能去降低冷凍水的溫度,造成生產成本升高。
二、技術指標
1.輸入 交流50Hz , 380V。
2.可平衡的輸出0—2000A交流大電流。運行時段可自行設定。
3. 輸出開口電壓:10V.
4.電流精度 :各電流均可平滑平穩連續可調,精度高於0.5級.電流電壓表顯示為真有效數值,精度高、穩定度高。
5.電流波形失真 THD 1% 設計標準遠遠高於國標<<GB14048.2-14>>.
6.保護設置 過流、過壓
7.絕緣阻抗 20兆歐
8.絕緣耐壓 1800/AC 1MIN
9.可測被測元件的電流動作時間。並可同步記錄鎖定動作時間。常開、常閉觸點自動判彆。測時範圍:0.01S---99999.99s,精度;0. 01s.現場動平衡測量儀兼備現場振動數據測量、振動和單雙麵動平衡等諸多功能,簡捷易用,現場動平衡測量儀是工礦企業預知保養維修,尤其是風機、電動機等設備製造廠和振動技術服務機構為理想之工具.現場動平衡測量儀操作簡單,人機對話,菜單提示,測量數據可隨時鎖定保持,配機內蓄電池和市電雙重供電,很方便地用於現場旋轉機械的動平衡測試。現場動平衡測量儀也可與平衡機相配套,直接替代平衡機電箱,現場動平衡測量儀用於老平衡機的改造。
三、操作方法
1、儀器接入380V電壓,在將儀器後麵電流輸出端子與被測品接通構成電流回路接線端子要緊固。麵板上的常閉觸點要接到被測品的輔助常閉觸點上(注:不要接到帶電位的輔助觸點)。
2、打開儀器側麵空氣開關,等待幾秒進入試驗選擇界麵如下圖:
電流輸出線與常閉觸點接入後,注急停按鈕不要按下,直接按啟動按鈕,即可通過點擊觸控屏升降按鈕來調節電流輸出大小。(每次試驗結束後,都要按下麵板歸零按鈕讓調壓器自動歸零位)。
2) 自動升流就選擇進入“自動試驗”界麵如下圖:
自動試驗時,每次都要先選擇“參數設置”來設置輸出電流大小。做長時間運行可自由設定運行時間。如下圖:但是在光伏電站裡,太陽能光伏電池組件,局部的陰影、不同的傾斜角度及麵向方位、汙垢、不同的老化程度、細小的裂縫以及不同光電板的不同溫度等容易造成係統失配導致輸出效率下降的弊端,進而導致整體的輸出功率大幅降低,因此這也成為集中式逆變器難以解決的問題。為了解決這一問題,近年來出現即“微逆變器”及“微型轉換器”新架構。既在每個太陽能電池模塊配備微型逆變電源,通過對各模塊的輸出功率進行優化,使得整體的輸出功率化。
1.在連接儀器測試線前,應先檢查各項調壓器是否歸零。急停按鈕是否關閉。
2.輸出電流2500A以上時,電流輸出線一定要緊固。試驗時間≤300s。熱電動勢(也稱為熱偏移)的這一參數指標的重要性在許多電阻仿真模塊可能常常被忽略。這裡我們帶大家認識一下熱電動勢以及其重要意義。熱電動勢可以在任何有不同金屬或者不同溫度的地方產生。這個包括但不局限於繼電器。在有源模塊中,冷卻係統會導致PCB有一個溫度剖麵,因此產生的熱電動勢是不可避免的。強製性空氣冷卻液容易造成繼電器頂部和底部(PCB旁)之間的溫差,從而產生更複雜的溫度分布,如果溫度分布和金屬變化有關,則會出現熱電動勢電壓。