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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 三相大電流發生器 母線槽溫升試驗裝置 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。測試CAN總線的負載率,並冇有固定的測試標準,大多數的CAN測試設備都可以對總線負載率做檢測。我司測試時經常使用CANScope或者CAN卡進行總線負載率測試,而測試的方法則是計算每秒接收到的CAN總線上的幀數,根據幀數的大小配以算法得出此時的總線負載率。1M波特率,1s傳輸1Mbit的數據,則負載率達到了。除瞬時負載率外,CANScope裡還有有通過流量得出接收報文的負載率情況,與上述的實時偵測幀數計算有些區彆的是,流量是通過波形占用總線的時間作為參考,相比於實時幀數計算更具有說服性。
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
瞬態溫度響應曲線包含了熱流傳導路徑中每層結構的詳細熱學信息(熱阻和熱容參數)。應用實例1.如何利用結構函數識彆器件的結構LED的一般散熱路徑為:芯片-固晶層-支架或基板-焊錫膏-輔助測試基板-導熱連接材料如下麵結構函數顯示,結構函數上越靠近y軸的地方代表著實際熱流傳導路徑上接近芯片有源區的結構,而越遠離y軸的地方代表著熱流傳導路徑上離有源區較遠的結構。積分結構函數是熱容—熱阻函數,曲線上平坦的區域代表器件內部熱阻大、熱容小的結構,陡峭的區域代表器件內部熱阻小、熱容大的結構。
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.物聯網IoT的快速發展,貫穿到我們的生活和各行各業。人與物、物與物之間的連接互動越來越智能便捷,無線通信成為物聯網連接中的無形橋梁,藍牙、WiFZigBee等主流通信技術在物聯網應用中各有千秋,成為物聯網落地的支撐。來自泰克專家分享藍牙、WiFZigBee設計中的模塊選擇、EMI測試等關鍵設計與測試經驗,幫助多設計公司和工程師搞定設計難題。考慮3個因素選擇藍牙模塊在為物聯網(IoT)設備或某些其他項目選擇藍牙或其他RF模塊時,您可能發現市場上可行的方案比你想象得要多得多。
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:它融合了數字擴頻、數字信號處理和前向糾錯編碼技術,擁有的性能。此前,隻有一些**通訊係統中才會融合這些技術,而隨著LoRa的引入,嵌入式無線通信領域的局麵發生了的改變。:支持LoRa調製技術的無線產品前向糾錯編碼技術是給待傳輸數據序列中增加了一些冗餘信息,這樣,數據傳輸進程中注入的錯誤碼元在接收端就會被及時糾正。這一技術減少了以往創建“自修複”數據包來重發的需求,且在解決由多徑衰落引發的突發性誤碼中表現良好。
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。數字熒光頻譜將統計後的頻譜直方圖各個頻率和幅度對應位置的密度以不同顏色等級來演示,色彩表明了信號出現的概率。通過顏色的區彆,很容易從數字熒光頻譜中查看到隱藏在強信號下的弱信號。,在測量雷達發射機的脈衝信號時,隱藏在大信號下有著小的頻譜泄露信號,這中狀態利用掃頻頻譜功能很難觀察到細致的頻譜信息,難以發現小信號的乾擾,如所示。利用實時頻譜功能特有的數字熒光頻譜圖能夠很容易發現隱藏在大信號下的小信號,如所示。