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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流發生器 JP櫃溫升試驗設備 斷路器溫升試驗係統 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。在我們平時的仿真模擬測試過程中,經常會需要信號源輸出一些仿真現場實際情況的非標準波形,如現場波形,編碼誤觸發波形,**氣囊碰撞展開激勵信號等等。對於此類波形通常都需要用函數耦合甚至隻能現場捕獲複現。而這種要求對於大多數僅能產生標準波形的函數信號源來說就顯得力不從心。而對於此類波形要求,采用具有連續采樣的任意波形就可以輕鬆搞定。我們就演示利用RIGOL的具有連續采樣功能的DG1Z任意波形發生器和DS1Z數字示波器分三步即可模擬生成任意波。
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
傅立葉變換紅外光譜技術結合其多種形式的非接觸測量方式,可以實現對氣體的主被動測量,非常適合用於化工業園區的排放現場監測。FTIR技術用於氣體定量存在兩個主要問題,一是氣體分子吸收截麵受氣壓、溫度影響明顯,二是FTIR係統的分辨率一般遠小於氣體分子譜線的展寬,儀器線型受到乾涉圖采樣,切趾和輻射入射立體角等因素影響。這些影響因素使得表觀譜線產生難以忽略的偏移和展寬。20世紀80年代後期,隨著科學技術的進步,環境監測技術迅速發展,儀器,計算機控製等現代化手段在大氣環境監測中得到了廣泛應用,自動連續監測係統相繼問世。
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.目前的汽車越來越網絡化,智能化,不斷革新的ADAS技術,高品質的車載影音係統,結合大數據、雲計算的自動駕駛技術,這些新技術的應用推動了對車載網絡容量需求的爆發式增長,遠遠超過了傳統汽車總線CAN\LIN的能力,需要新的汽車網絡總線,在這個背景下,汽車以太網獲得了飛速的發展。圖1汽車以太網處理豐富的功能“汽車以太網”指用於車載電氣係統的任何基於以太網的網絡方案,它還可作為BroadR-Reach(或OPENAllianceBroadR-Reach)和100base-T1(IEEE802.3bw-2015)的統稱,在任何一種情況下,汽車以太網都經過專門定製的,可實現車載網絡的更快數據通信。
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:2三相平衡和不平衡的對比圖不平衡嚴重時負荷相電流過大(增為3倍),超載過多,可能造成繞組和變壓器油的過熱。繞組過熱,儘緣老化加快;變壓器油過熱,引起油質劣化,迅速降低變壓器的儘緣性能,減少變壓器壽命(溫度每升高8℃,使用年限將減少一半),甚至燒毀繞組。變壓器燒毀時後果不堪設想,尤其是大型變壓器燒毀時,將會大致大範圍停電。不僅如此,當不平衡嚴重時,由於電流增為3倍,則發熱量增為9倍,可能造成該相導線溫度直線上升,以致燒斷。
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。右圖中,利用短波紅外透過煙霧,突出熱區,就能讓消防員知曉需要注意的區域。通過短波紅外能夠“看出”澳大利亞阿德萊德郊區火災仍在蔓延。左側可見光圖像清晰顯示煙霧範圍,但右側的短波紅外圖像透過煙霧,讓消防員能夠“火眼金睛”。發現礦藏短波紅外波段讓識彆礦物成為可能。根據礦物含量,不同成分會吸收光波的量,從而形成不同的反射率。可見光圖像(左圖)顯示出采礦區域,但不能展示有價值的地質和礦物信息。在短波紅外圖像(右圖)中,地質學和礦物學信息清晰可辨,可用於地質解譯。