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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 斷路器溫升試驗設備 母線槽溫升測試儀 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。在本文中,我們將回顧以前發布的技術,這些技術通過偏移LO頻率並以數字方式補償此偏移,強製雜散信號去相關。已知雜散去相關方法在相控陣中,用於強製雜散去相關的方法問世已有些時日。已知的份文獻1可以追溯到2002年,該文描述了用於確保接收器雜散不相關的一種通用方法。在這種方法中,先以已知方式,修改從接收器到接收器的信號。然後,接收器的非線性分量使信號失真。在接收器輸出端,將剛才在接收器中引入的修改反轉。
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
對於一戶60平米的住戶,流量一般為120升每小時到180升每小時。這樣的流量大於流量,所以分表工作在合理區間內。一棟15層的樓房,采用DN200的熱量表,內有住戶120戶,如果120戶都實施熱計量,則一般流量為14.4m3/h到21.6m3/h。在這種情況下,總表工作在合理區間。但在室外溫度較高的情況下,如果有部分用戶主動關小供暖閥門;或在采光較好的房間,關小閥門的情況下,總的流量下降了,就有可能小於總表的流量,總表的計量誤差變大了。
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.今天要隆重介紹它的另外一個劃時代的設計以及使用方法,那就是通過安裝“FLIRONE”軟件,可以讓你的具備強大的熱成像功能,變成一部“熱相機”。而且搭配OneFit?高度可調節連接器,能夠輕鬆適配您的,不需要將從保護外殼中取出便能使用。這樣一來,在工作還是生活中它都是你的得力助手,無論是檢查配電板、排查暖通空調等專業性問題,還是查找水管水漬、房屋害蟲等日常問題,FLIRONEPRO都是你的不二之選。
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:在紅外抄表等電路中,要用到38kHz載波來實現串口通訊,其串口就是普通的UART。本文總結出6種調製電路供大家參考。基於三態門的標準的調製方式:當UART_TX為低電平時,38kHz信號可以通過三態門。基於或門的調製方式:上圖中,實際是當UART_TX和38kHz都為低電平時點亮紅外發射管,是個邏輯或的關係。也可以用或門來實現,如下圖:基於或非門的調製方式:當然也可以用或非門來實現,隻是改用高電平點亮紅外發射管,如下圖:基於三態門的又一種標準的調製方式:調製要求的是基頻信號有效時,讓高頻信號通過,其實高頻信號的高電平或低電平點亮紅外發射管都是可以的,下圖是用的高電平點亮紅外發射管:既然第1種方式實際實現了個邏輯或的關係,則輸入的2個信號互換也是可以的。
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。快速傅立葉(FFT)變換是一種實現離散傅立葉變換的方法。該方法類似於離散傅立葉變換,可以將一定數量的離散采樣變換至頻域。示波器通常利用快速傅立葉變換的采樣技術,將時域采樣變換至頻域。大多數現代示波器實現的傳統快速傅立葉變換方法存在一個限製,儘管人們隻對一部分頻率範圍感興趣,FFT的計算過程是針對整個采樣信息進行的。這種計算方法效率低下,使得整個過程速度較慢。數字下變頻(DDC)解決了這一問題,其方法是將目標頻帶寬度下變頻至基帶並以較低采樣率對其重新采樣,實現了在小得多的記錄長度上進行快速傅立葉變換。