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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統小電流發生器 直流大電流恒流源 母線槽溫升試驗裝置 5年保修
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。下麵針對某高鐵通訊問題進行簡要的實例講解。總線延遲產生原因CAN總線主要製約其傳輸距離,由於高鐵列車的車身較長通訊點較多,就會導致數據傳輸和響應的延遲。導線在傳輸數據時是存在延遲的,一般通常延遲為5ns/m,同時隔離器件的不同也會導致不同的延遲。其中還與導線材質(鍍金的0.2平方米相當於1.0平方米的銅線)、CAN與隔離方式有關,:光耦隔離延遲要比磁耦隔離大得多。如果CAN的重同步不能彌補傳輸中所產生的延遲,就會導致應答定界符的位寬變大,終導致應答定界符在識彆過程中識彆出錯,將隱性電平識彆為顯性電平,出現定界符錯誤。
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
然而SCMRC結構的阻帶範圍較小(5.2GHz-7.6GHz),BCMRC則由於在阻帶範圍內的衰減特性不理想通常需要幾個單元來實現較好的低通特性。針對這些問題,本文提出了一種新型CMRC寬帶低通濾波器,在-7GHz低通頻率範圍內其插入損耗為.3dB,低於-1dB的阻帶頻率範圍為8.5GHz-22.1GHz,低於-2dB阻帶頻率範圍為9GHz-2.8GHz,可見該濾波器在通帶內具有很低的插入損耗,並且在阻帶內具有良好的衰減特性。
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.級彆主要由供電模塊自身硬件電路完成。2接駁盒節點電量測量模塊觀測網絡電源模塊提供的電壓是標準的5V、12V、24V,即整個監控係統的輸出電壓範圍為5V~12V,可以利用電量隔離傳感器進行電壓的隔離和變換,取得與被測電壓成正比的0~5V信號電壓,經過A/D轉換由采集模塊接收,然後通過傳輸模塊傳送給監控中心。觀測網絡電能管理係統中,采用直流供電技術進行對接駁盒內部設備的供電。為了實現采集信號和低壓數據采集係統的完全隔離,提高係統的抗乾擾能力和可靠性,係統采用WBV121G07電壓隔離傳感器進行供電設備直流電壓的檢測,該電壓隔離傳感器采用線性光電隔離原理,對電壓信號進行實時測量,經隔離轉換成跟蹤輸入信號的、有一定隔離能力的標準跟蹤電壓。
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:供熱管線一般鋪設在地下,受地麵沉降和熱脹冷縮的因素影響,管道可能會發生破損導致熱水流失,直接影響到供熱效果,並且造成大量的能源浪費,本文主要介紹使用便攜式紅外熱像儀在供熱管線破損檢測中的應用,為保障供熱提供新的檢測手段。門廳台階處供熱管道滲漏(本文熱像圖及現場圖片由袁星輝提供)供熱管線破損檢測的重要性:近年來,由於供熱管網破損、漏水導致供熱效果降低甚至中斷供熱的事件日益增多,其原因主要有:管網老化、地麵沉降、車輛超載重壓、周邊施工等。
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。經過幾年的進化,新一代毫米波安檢的方向已經更加明朗。早期有些產品用少量的射頻單元,機械方式移動掃描。新一代產品則使用固定方式進行測試。得益於工藝進步和計算機運算的飛速發展,儀器內也大量引入新的信號處理技術,人工智能算法等。這些方向保證了係統更加穩定,識彆能力更強。圖1RSQPS201毫米波快速安檢儀近一兩年,新儀器的普及進入了快速發展期,世界多個主要城市機場陸續大量啟用了新一代毫米波安檢儀,包括美國、英國、德國、法國、澳大利亞機場等,從今年啟動並估計在未來幾年裡會大量啟用毫米波安檢儀。