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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流發生器 開關櫃溫升試驗設備 箱變溫升測試儀 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。如何按照次序啟動測試?如何暫停測試?如何繼續測試?如何中止測試?如何同步測試?如何將進度跨線程報告給主界麵線程?這就好比自己乾管好自己就行了,但是一個團隊乾活就有團隊管理和建設的問題。並行測試任務調度規劃生成問題當然,可以依靠人工拍腦袋的方式生成並行測試任務調度規劃,測試任務發生變化怎麼辦?測試對象發生變化怎麼辦?如果都靠拍腦袋不是不行,但是很難,這就產生了並行測試任務調度規劃自動生成這一難題。
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
由於乙醇含量高、酸度高、溶氧含量低、化碳含量高,啤酒看起來似乎不太適合和原微生物生長,煮沸、巴氏、無菌過濾和冷卻等生產流程也進一步降低了微生物生長的可能性。事實上和野生酵母等可以在這樣惡劣的條件下茁壯成長,從而形成味道、氣味、煙霧和沉積物,這一過程可能會發生在釀造的任何階段,影響啤酒的終感官特征。為了保持啤酒的高品質,啤酒廠需要進行生物質量控製。啤酒廠的微生物爆發會給企業帶來很大的風險,輕則花費大成本召回不合格產品,重則對聲譽帶來致命損害。
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.乾擾源、乾擾種類及乾擾現象傳感器及儀器儀表在現場運行所受到的乾擾多種多樣,具體情況具體,對不同的乾擾采取不同的措施是抗乾擾的原則。這種靈活機動的策略與普適性無疑是矛盾的,解決的辦法是采用模塊化的方法,除了基本構件外,針對不同的運行場合,儀器可裝配不同的選件以有效地抗乾擾、提高可靠性。在進一步討論電路元件的選擇、電路和係統應用之前,有必要影響模擬傳感器精度的乾擾源及乾擾種類。主要乾擾源靜電感應靜電感應是由於兩條支電路或元件之間存在著寄生電容,使一條支路上的電荷通過寄生電容傳送到另一條支路上去,因此又稱電容性耦合。
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:三相負荷不平衡除了容易對用戶電壓、台區線損造成影響外,還會增加變壓器的有功損耗,使配電變壓器運行溫度升高,降低配電變壓器效率,影響電動機輸出功率並使繞組溫度升高,產生中性點電壓偏移,造成三相電壓不對稱,導致局部電壓過高或過低的情況,嚴重時會燒毀用戶電器。此外,還會加大對周圍通信係統的乾擾,影響正常通信質量,給供電企業和人民生活造成一定的影響。農村配網和住宅小區配網電流不平衡問題概述針對上述綜合性問題,需要應用綜合治理的技術才能解決低壓配電係統三相負荷不平衡問題,而針對當前三相負荷所產生的不平衡電流,行之有效的方法就是做到儘量合理的分配負荷。
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。如果輸出的移動速度不及輸入(或者至少在輸入移動前其冇有移動),那麼兩個輸入間會出現較大的差分電壓。這種狀況可能使輸入晶體管飽和、增加輸入偏置電流、正偏內部保護二極管,或者造成其它意想不到的影響。這種通道切換的實際反應取決於輸入拓撲結構、工藝技術和內部保護電路,並且還取決於瞬變速度和相鄰通道間的電壓差異。除了放大器對過載狀況有所反應外,增加的輸入偏置電流(即使它僅在多路複用器和運算放大器間的寄生電容中流動)還會對多路複用器輸入端的電容充電或放電。