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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統單相大電流發生器 大電流試驗裝置 母線槽溫升試驗係統 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。即使部分電池板受到陰影、灰塵覆蓋等情況的影響,逆變電源優化器仍可以跟蹤的局部MPP(功率點),可挽回超過57%損失的發電量。同時,電源優化器將輸入電壓/電流轉換為不同的輸出電壓/電流,以限度提高係統中的能量傳輸。微逆變器定義微逆變器技術提出將逆變器直接與單個光伏組件集成,為每個光伏組件單配備一個具備交直流轉換功能和功率點跟蹤功能的逆變器模塊,將光伏組件發出的電能直接轉換成交流電能供交流負載使用或傳輸到電網。
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
係統設計人員正麵臨越來越多的挑戰,他們需要在不降低係統組件(:高速數據轉換器)性能的情況下讓其設計程度地節能。設計人員們可能會轉而采用許多電池供電的應用(:某種手持終端、軟件無線設備或便攜式超聲波掃描儀),也可能會縮小產品的外形尺寸,從而需要尋求減少發熱的諸多方法。降低係統功耗的一種方法是對高速數據轉換器的電源進行優化。數據轉換器設計和工藝技術的一些進展,讓許多新型ADC可以直接由開關電源來驅動,從而達到化功效的目的。
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.受歡迎的新型傳感器之一:單芯片雷達片上係統(system-on-chip,SoC),其在汽車中的廣泛采用大幅提高了銷量,從而促進了價格的下降。這些精密的IC器件對汽車製造商而言至關重要,對其它應用也同樣有很大的吸引力。在汽車應用領域,儘管IC器件將繼續占據主導地位,設計人員也在探索一係列新用途可以提高**性和便利性。誰能想到單芯片雷達呢?雖然現在多個製造商已經設計製造出多種形式的單芯片雷達。大多數已經開發出24GHz、76-81GHz、94GHz頻段的芯片。
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:“531”新政為狂奔的光伏行業潑了一盆冷水,市場需求的緊縮,迫使光伏企業各出奇招,尋找新的突破口。從單純的光伏發電,提升為綜合的用戶智慧能源管理,是許多光伏企業設計的產業升級之路。於是光伏逆變器企業不約而同的將儲能產品提上了位。用戶側儲能主要會應用於智慧城市、智慧鄉村、工業園區、、車站、景區等大型業、服務業高耗電單位以及缺電、電能質量差的地區,發揮削峰填穀、降低高峰負荷壓力等作用,是實現用戶側智慧能源管理的重要環節。
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。但由於受到補償模塊中補償單位的限製,不能的將每個周期的偏移量完全補償到實時時鐘裡去,會留下補償餘數,造成微小的補償偏差。在單個時鐘校準周期中,這種微小的補償餘數對時鐘度影響不大,但多個周期累積起來的偏差會對時鐘的性造成不能忽視的影響。為了解決現有技術中對RTC模塊的補償方法容易產生的補償餘數累積誤差、無法滿足高精度的要求等技術問題,本提出一種應用在電能表中RTC模塊的補償校準方法及裝置。