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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統溫升電流發生器 大電流試驗裝置 熔斷器大電流試驗裝置 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。在高速發生的爆胎事故往往是致命。而胎壓監測能間接減少爆胎的幾率。此外胎壓監測對降低燃油消耗和延長輪胎壽命意義重大。胎壓過低時,會增大與地麵的摩擦,增加油耗並加快輪胎的磨損。標準製定的實驗表明,與基準胎壓相比,胎壓降低10%,燃料消耗量約增加1%;胎壓增加10%,燃料消耗量約降低0.7%;在GB9743規定的低氣壓狀態下,輪胎壽命相對標準氣壓縮短約30%~50%。所以,研究高性能、高可靠性的汽車胎壓監測係統有著十分重要的現實意義。
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
幸運的是,大多數現代測試係統都基於PC或PXI,可以直接連接到企業係統,從而實現額外的功能,如管理軟件和硬件組件、跟蹤使用情況以及執行性維護,從而限度地提高測試投資的價值。接入和管理數據物聯網的商業價值來自互聯係統生成的海量數據。然而,由於存在數據格式和來源,有效利用測試數據變得非常困難,從時域和頻域的原始模擬和數字波形到參數測量等數據通常以遠高於消費者或工業設備的速度和數量進行采集。更糟糕的是,測試數據通常存儲在冇有標準化的“孤島”(silos)中。
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.相信大家都還記得217年6月在上映的《新木乃伊》掀起了一波木乃伊熱潮。然而,細心的同行們會發現,片中竟然出現了美國FLIR紅外熱成像儀。到底是哪款設備能夠入得了大名鼎鼎的艾利克斯導演的法眼,並在影片中精彩亮相的呢?下麵,將為大家介紹一下:T6係列手持式紅外熱成像儀極限分辨率FLIRT6紅外熱成像儀具有強成像性能和精度的手持產品3大優異的熱成像功能,包含64×48原始分辨率。像素熱分辨率,具有UltraMaxTM(超級放大)功能—分辨率改善4倍,獲得更細微的細節信息和精度。
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:在高新技術快速發展的今天,這個方法已明顯不符合當今信息化社會快速,率的要求。激光測距儀在建築結構複雜、中高層、長距離的房屋的測量中,隻要對準輕輕掃描,結果便出來了,使用簡單,測量數據準確(1.5毫米精度),工作效率提高,減少勘丈誤差,保證了麵積量算精度,結果使業主更加信服。而且,激光測距儀在交警辦案中有著舉足輕重的地位,可以有效提高交通事故現場勘查效率和準確性。在交通事故處理中,激光測距儀對事故現場的測量是一個很重要的環節,對事發時車速的判定,事故的定性起到關鍵的數據支持。
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。數字通信開始快速發展,射頻功率測量的重點也開始有些變化。因為數字調製信號(如下圖)的包絡無規律可循,其和電平會隨機變化,而且變化量很大。為了描述這類信號的特征,引入了一些新的描述方法,如領道功率、突發功率、通道功率等。很多傳統的功率計已經無法滿足數字信號功率的測量要求,一部分功率測量的任務已經開始由頻譜儀來完成。下麵我們介紹常見的幾種射頻功率測量方法,在此之前我們還需要明確一件事——在頻域測試測量中,為什麼習慣以功率來描述信號強度,而不是像時域測試測量中常用的電壓和電流?那是因為在射頻電路中,由於傳輸線上存在駐波,電壓和電流失去了性,所以射頻信號的大小一般用功率來表示,通用的功率單位為W、mW、dBm。