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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統單相大電流發生器 三相溫升試驗設備 直流溫升試驗係統 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。由於並行任務調度規劃並不是固定的,在測試運行之前,軟件無法確定測試任務的執行次序,從而也就無法確定測試通道的打通次序。那麼,隻能在測試任務運行時,根據UUT端口和被測參數來動態建立信號鏈路,並打通相應的通道。並行測試解決思路並行測試技術是對傳統串行測試技術的突破和超越,思維方式與解決途徑都發生了較大的變革,在大幅度提高測試效率的同時也帶來了較多的挑戰,下麵逐一介紹解決思路。測試資源競爭和死鎖問題解決思路概括起來講,測試資源競爭問題解決思路就是八個字“用時申請,用後歸還”。
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
濕熱法是指用飽和水蒸氣、沸水或流通蒸汽進行的方法,以高溫高壓水蒸氣為介質,由於蒸汽潛熱大,穿透力強,容易使蛋白質變性或凝固,終導致微生物的死亡,所以該法的效率比乾熱法高,是製劑生產過程中常用的方法。濕熱的原理和方法原理濕熱的原理是使微生物的蛋白質及核酸變形導致其死亡。這種變形是分子中的氫鍵分裂,當氫鍵斷裂時,蛋白質及核酸內部結構被破壞,進而喪失了原有功能。蛋白質及核酸的這種變形可以是可逆的,也可以是不可逆的。
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.在高速邏輯電路裡,這類問題特彆脆弱,原因很多:電源與地線的阻抗隨頻率增加而增加,公共阻抗耦合的發生比較頻繁;信號頻率較高,通過寄生電容耦合到步線較有效,串擾發生更容易;信號回路尺寸與時鐘頻率及其諧波的波長相比擬,輻射更加顯著。引起信號線路反射的阻抗不匹配問題。總體概念及考慮五一五規則,即時鐘頻率到5MHz或脈衝上升時間小於5ns,則PCB板須采用多層板。不同電源平麵不能重疊。
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:無論石油資源即將枯竭是否是個偽命題,發展可再生能源、清潔能源都是性共識。光伏產業曾因歐盟反傾銷而遭受重創,但隨著國內光伏裝機容量的大幅增長而重現繁榮。截止216年底,累計光伏安裝量達35GW,累計光伏並網容量達77GW,光伏發電的新增和累計裝機容量均為,本土成為光伏產業市場。企業如晶科、華為等在光伏組件及逆變器等關鍵設備領域的出貨量也穩居。“後補貼時代”,企業必須依靠技術進步降本增效,並拓展光伏發電應用場景。
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。快速傅立葉(FFT)變換是一種實現離散傅立葉變換的方法。該方法類似於離散傅立葉變換,可以將一定數量的離散采樣變換至頻域。示波器通常利用快速傅立葉變換的采樣技術,將時域采樣變換至頻域。大多數現代示波器實現的傳統快速傅立葉變換方法存在一個限製,儘管人們隻對一部分頻率範圍感興趣,FFT的計算過程是針對整個采樣信息進行的。這種計算方法效率低下,使得整個過程速度較慢。數字下變頻(DDC)解決了這一問題,其方法是將目標頻帶寬度下變頻至基帶並以較低采樣率對其重新采樣,實現了在小得多的記錄長度上進行快速傅立葉變換。