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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統直流大電流發生器 大電流溫升試驗裝置 配電箱溫升試驗裝置 定製定做
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。微粒儀是對微粒進行檢測的一種儀器,那麼微粒儀是如何進行檢測的呢?又有哪些特點呢?下麵給大家介紹一下微粒儀的性能及特點。檢測原理:傳感器工作時,光學透鏡將激光束準直後垂直入射到進樣玻璃狹縫,由於通過狹縫的液態樣品中微粒對光的阻擋作用,產生一個負的電脈衝,該電脈衝的幅度與微粒的投影麵積成正比。可對不同標示裝量的靜脈注射液、注射用無菌粉末及注射用濃溶液按規定方法進行檢查和結果判定。並可廣泛適用於科研、化工等領域對液體中微粒的檢測。
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
使用趨勢圖進行數據是很常見的方法,工程師結合實驗數據可以得到很多準確、規律性的結果。測量儀器中的趨勢功能如何使用呢?說到趨勢圖,大家可能會有點模糊不清,到底什麼是趨勢圖?趨勢圖有什麼作用?我們先來看幾個圖片。折線趨勢圖柱狀趨勢圖餅狀趨勢圖上麵幾個是常見的趨勢圖的形式,以圖形的形式,表現某些數據在時間上或分類上的變化。在儀器中的趨勢圖是什麼樣的呢?以功率儀來舉例,功率儀測試所得到的趨勢圖,往往以測得的數量為縱軸,以時間為橫軸繪成圖形,用來顯示一定時間間隔、一周或一個月)內所得到的所有測量結果,一般以折線圖或點的形式進行展示。
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.上麵句話一說出來,很多人就認識到問題出在哪了。相信冇有哪一個實驗是使用同一個東西來驗證自己的正確性。校準件的廠商通常提供專門的校驗件,以便用戶進行驗證校準結果的正確性。若冇有校驗件,建議使用另外一套校準件或者自己保留一個已知特性的適配器/轉接器/衰減器進行驗證。不要用手擰校準件力矩扳手是校準件的標配,通常手冊中也會介紹力矩扳手的使用方法。力矩扳手也是“定標”過的產品,能保證校準件與儀器/電纜接觸麵到達“恰到好處”的接觸。
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:差分平衡參數測試的應用背景隨著信息產業的高速發展,對網絡帶寬的需求越來越高,就需要信息設備(如大型服務器、超級計算機和交換機等)能夠承載的數據速率越來越快。目前,信息設備中均采用差分平衡方式進行高速數據的傳輸,信息設備生產商對這類高速互連通道的信號完整性問題也愈發重視,差分平衡參數是其中一個重要測試項。差分平衡參數測試原理平衡器件的定義傳統的射頻微波器件是單端的,即單輸入單輸出,且輸入輸出接口上的信號有共同的參考地平麵,如所示。
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。實際的電路設計中,由於晶體管的開關以及實際互連線的特性等原因導致電源在一定範圍內波動。當實際供電值高於波動上限時,就會引起芯片工作的可靠性問題;當實際供電值低於下限時會導致芯片的工作性能降低甚至不能工作;當電壓波動幅度較大時,可能會直接影響相關電路的信號質量。基於上述這些問題,隨著單板高速高密度的發展,電源完整性已經成為製約設計的一個重要因素。在硬件設計和調測過程中,必須保證電源電路高質量工作。