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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流大電流發生器 便攜式大電流發生器 溫升測試儀 5年保修
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。居民用電是220V,工業用電是380V,為什麼同樣是變電站出來的電,到了用戶端就不同呢?高壓與低壓有什麼不同呢?工業用電與居民用電工業用電其實就是我們經常提到的三相交流電(由三個頻率相同、電勢振幅相等、相位差互差120°角的交流電路組成的電力係統),而民用電采用的是單相220V對居民供電。三相交流電可以使電機轉動,當三相交流電流通入三相定子繞組後,在定子腔內便產生一個旋轉磁場。轉動前靜止不動的轉子導體在旋轉磁場作用下,相當於轉子導體相對地切割磁場的磁力線,從而在轉子導體中產生了感應電流(電磁感應原理)。
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
,在測量電阻時,四線製測試法往往比兩線製測試法結果更。Fluke5係列的測試表筆就是采用了四線製測試的設計,但僅憑外觀判斷,不少工程師會誤以為這是兩線製測試的表筆,今天小福就帶大家來揭秘Fluke5係列蓄電池內阻測試儀表筆暗藏的~簡單科普一下兩線製測試和四線製測試的區彆:兩線製測試原理:如下圖所示,此種連接方式即為典型的兩線製測試。其中被測電阻為Rb,兩根導線的饋線電阻分彆為R1和R2,利用已知的I及V12,即可得到結果,但結果R=(R1+R2+Rb),包含了饋線電阻,阻值比實際偏大。
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.智能(Smartphone)和智能手表(SmartWatch)的“智能(Smart)”同時具備兩層含義:“智慧、聰明”和“小巧、輕薄”。曾經的日本通過在範圍內製造更小型的產品,創造並擁有了較高的質量,得以技術的發展。日本曾通過電子計算機、手表、攜帶式收音機、音樂播放器(Player)、緊湊型數碼相機(CompactDigitalCamera)、集成電路錄音機(ICRecorder)等一係列的的電子產品拓展了世界市場。
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:此種方式可實現管網壓力數據的實時監測,但需要破路、挖溝和鋪設線纜,施工難度大、建設成本高。尤其當監測井在馬路上時,該方式難以實現。方式二在監測井內安裝GPRS設備、壓力變送器和蓄電池,GPRS設備采集壓力變送器的輸出信號後直接遠傳給監控中心,設備的工作電源由蓄電池提供。此種方式為延長蓄電池的更換周期,隻能采取定時采集、定時上報的工作模式,無法實現實時監測。該監測方式存在以下幾個問題:部分監測井內GPRS信號弱或冇有信號,壓力數據不能按時上報或根本無法上報。
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。在玻璃尺或玻璃盤上類似於刻線標尺或度盤那樣,進行長刻線(一般為1?12mm)的密集刻劃,得到如下圖所示的黑白相間間隔細小的條紋,冇有刻劃的白的地方透光,刻劃的發黑處不透光,這就是光柵。柵線放大圖實際上,光柵很早就被人們發現了,但應用於技術領域隻有一百多年的曆史。早期,人們利用光柵的衍射效應進行光譜和光波波長的測定。到了2世紀5年代,人們開始利用光柵的莫爾條紋現象進行精密測量,從而出現了光柵式傳感器。