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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 直流溫升試驗設備 JP櫃溫升測試儀 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。給出了4051的突發功率測量功能測量某一突發信號的測量結果。4051突發功率測量如果冇有用戶定義突發信號寬度,突發脈衝寬度可以這樣得到:在捕獲的數據中找出峰值,然後找**跡上個高於閾值的位置,即為脈衝的起始點,脈衝的終點為軌跡上低於閾值的個點,平均載波功率通常由脈衝寬度和閾值計算得到。突發功率頻域積分法受頻譜儀分辨率帶寬的限製,通常突發功率的時域測量法測量的突發信號帶寬不能超過頻譜儀的分辨率帶寬,多數頻譜儀的分辨率帶寬約10MHz。
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
開關管工作時產生的諧波乾擾功率開關管在導通時流過較大的脈衝電流。正激型、推挽型和橋式變換器的輸入電流波形在阻性負載時近似為矩形波,其中含有豐富的高次諧波分量。當采用零電流、零電壓開關時,這種諧波乾擾將會很小。另外,功率開關管在截止期間,高頻變壓器繞組漏感引起的電流突變,也會產生尖峰乾擾。交流輸入回路產生的乾擾無工頻變壓器的開關電源輸入端整流管在反向恢複期間會引起高頻衰減振蕩產生乾擾。開關電源產生的尖峰乾擾和諧波乾擾能量,通過開關電源的輸入輸出線傳播出去而形成的乾擾稱之為傳導乾擾;而諧波和寄生振蕩的能量,通過輸入輸出線傳播時,都會在空間產生電場和磁場。
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.?具有較強的抗乾擾能力,對環境條件的要求不像激光乾涉傳感器那樣嚴格,但不如感應同步器和磁柵式傳感器的適應性強,油汙和灰塵會影響它的可靠性。主要適用於實驗室條件下工作,也可在環境較好的車間中使用。?高精度光柵的製作成本高。光柵式傳感器在幾何量測量領域中多用於測量長度(或直線位移)和角度(或角位移)。具體應用有如下幾個方麵:?長度和角度的精密計量儀器。如線值計量的工具顯微鏡、測長儀、比長儀,以及三坐標測量機等;角度計量的分度頭、圓轉台,以及度盤檢驗儀等。
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:在炎熱的夏天,車內空調係統的穩定可靠運行非常的重要。如何才能通過總線隔離避免因通信不暢引起的車載空調故障呢?本文將為您介紹。為什麼要用隔離?從能源種類來看,目前公路上的車型主要可以分為兩類,一類是使用傳統汽油、柴油作為燃料的車輛,另一類是使用電池的新能源車。這兩類車型的車載空調係統有什麼區彆呢?傳統的燃油車輛,空調壓縮機是由發動機直接將動能傳遞給空調壓縮機,而新能源汽車的空調壓縮機則是由車內的電池驅動的。
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。早在1894年,在紐約市,NikolaiTesla為整個實驗室的電燈供電,證明了該技術的可行性。但此後就幾乎再無進展,直到近移動設備的增長使這項技術再度嶄露頭角,主要是因為其為用戶帶來的便利。無線技術工作原理原則上,無線充電的工作方式與有線充電非常相似。電源電壓轉換為直流電(DC)並用於為電池充電。在較高的功率水平下,會使用功率因數校正(PFC)級。大多數基於主電源的充電器使用電流隔離變壓器,這是有線和無線充電器之間的本質區彆。