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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統溫升大電流發生器 斷路器溫升試驗設備 電纜熱循環試驗裝置 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。燃煤發電機組大氣汙染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值(即在基準氧含量6%條件下,煙塵、、氮氧化物排放濃度分彆不高於10、350mg/m3)。而目前關於超低排放顆粒物排放測量標準《固定汙染源煙氣排放連續檢測技術規範(試行)》(HJ/T75)中參比方法驗收技術考核指標要求,當顆粒物排放濃度不大於50mg/m3時,誤差不超過±15mg/m3,而電廠實現“超低排放”後,顆粒物濃度要降低到10mg/m3,甚至5mg/m3,數值已經小於誤差。
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
有的數據采集器的通道數可擴展至數百甚至數千個,但受到被測目標尺寸的限製,這些通道數往往是理論上的,極少用在實際檢測中。紅外熱像在汽車電子檢測方麵的應用案例電路板及元器件檢測A電路板測試當前,電子設備主要失效形式就是熱失效。而汽車作為熱能轉為動能的係統對電子設備的要求則更高。據統計,電子設備失效有55%是溫度超過規定值引起,隨著溫度增加,電子設備失效率呈指數增長。一般而言電子元器件的工作可靠性對溫度極為敏感,器件溫度在7-8℃水平上每增加1℃,可靠性就會下降5%。
二、技術指標
1.輸入 交流50Hz , 380V。
2.可三相平衡的輸出0—20000A交流大電流。運行時段可自行設定。
3. 輸出開口電壓:0-20V.
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.同理,如果隻看中而忽視示波器的選擇,那再保真的信號也會受示波器本身噪聲的影響,因此兩者同樣重要。,示波器的模擬前端,包含衰減電路、緩衝電路和放大器電路都會引入噪聲。這也是示波器的本底噪聲的重要來源。通常都會將模擬前端的設計作為評價示波器噪聲的表現的重要指標。泰克的MSO6采用了全新設計的前端放大器Tek061,在較小的伏特/格設置上實現了非常好的噪聲性能。因此搭配低噪聲示波器才能保證電源軌發揮優異的特性。
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。
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:GLTE時代的測量由於MIMO的引入而變得更加複雜,3GPP標準委員會采納了兩種測量方式:多法,輻射兩步法,這兩種方案都可以測量UE在衰落信道下的吞吐量指標。MPAC所需的基本設備包括吸波暗室,無線測試平台,信道模擬器,多組天線及轉盤;RTS測量方案所需的基本設備包括吸波暗室,無線測試平台,一組天線,衰落信道由UXM內部的通道模擬器實現。
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。在光伏發電係統中,如何提高係統的整體效率,一個重要的途徑就是實時調整光伏電池的工作點,使之始終工作在功率點附近,這一過程就稱之為功率點跟蹤(maximumpowerpointtracking,MPPT)。MPPT基本原理理論上講,隻要將光伏電池與負載完全匹配、直接耦合(如負載為被充電的蓄電池),負載的伏安特性曲線與功率點軌跡曲線即可重合或漸進重合,使光伏電池處於輸出狀態。但在日常應用中,很難滿足負載與光伏電池的直接耦合條件。