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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流恒流源 斷路器溫升試驗設備 熔斷器測試裝置 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。新一代無源光網絡(PON)Tyndall光電子封裝小組研究經理Dr.LeeCarroll表示:“過去的十年見證了矽光子從出現到成為新一代信息通信技術應用媒介的發展過程。采用麵對麵疊加法(3D集成)在矽光子集成電路(Si-PIC)頂部安裝驅動器電子集成電路是一種基於光電子平台實現高速電子解調與分配的實用方案。Tyndall研究院目前正在研發用於高速家用光纖網絡連接的新一代無源光網絡(PON)演示模塊。
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
合理布局地線,降低地線阻抗地線電平是所有信號的參考電位。理想狀態下,電路板上所有的地線應該等電位,但是由於地線阻抗的存在導致地線各點電位有差異,所以應該儘量減小地線阻抗。有效的辦法是做多層板,在中間專門設置一層地線麵。穩定電源電路中邏輯門輸出狀態切換時的瞬時效應、電源線阻抗的存在等不理想狀態總會使電源線產生噪聲,這些噪聲不僅會造成電路工作的不正常,而且會產生較強的電磁輻射。除了設置電源線網格來減小電源線的電感和阻抗外,還可以使用儲能電容。
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.使用usb接口時,如果軟件裡找不到對應的端口,在設備管理器中更新com口的驅動程序即可。LAN:將通訊方式調為LAN口,設置IP地址,網關,子網掩碼(其中,IP地址需和連接的PC機不相同,隻需要後一位不同,如電腦ip地址為192.168.4.196,那麼儀器上的IP地址設置為192.168.4.xxx,網關和子網掩碼必須要一致。),其次,需要ping通儀器。打開電腦的運行,輸入cmd,進入配置菜單,輸入ipconfig按下enter之後,再次確認一下IP地址,網關,子網掩碼,接著,輸入ping儀器IP地址如ping192.168.4.1。
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:熱敏電阻有可靠性高、穩定性好、耐用性強、使用壽命長等優點,在工業、電子、治金、化工、石油等領域中都有一定的應用。熱敏電阻器的線性度極差這與生產工藝有很大關係。所以就為熱敏電阻器在使用中帶來了一些小故障,那麼我們應該如何來解決這些故障呢?今天小編就來為大家介紹一下熱敏電阻器常見故障處理方法吧,希望可以幫助到大家。隨著我國社會科技的發展,熱敏電阻在我國應用也是越來越廣泛。熱敏電阻是開發早、種類多、發展較成熟的敏感元器件。
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。以120°為例,它有三個扇區。八十年代的天線還主要以單極化天線為主,而且已經開始引入了陣列概念。雖然全向天線也有陣列,但隻是垂直方向的陣列,單極化天線就出現了平麵和方向性的天線。從形式來看,現在的天線和代的天線非常相似。1997年,雙極化天線(±45°交叉雙極化天線)開始走上曆史舞台。這時候的天線性能相比上一代有了很大的提升,不管是3G還是4G,主要潮流都是雙極化天線。到了2.5G和3G時代,出現了很多多頻段的天線。