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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流大電流發生器 三相大電流發生器 三相溫升試驗係統 定製定做
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。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。
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
泄漏同軸電纜(LeakyCoaxialCable)通常簡稱為泄漏電纜或漏泄電纜,其主要工作原理是電磁波在泄漏電纜中縱向傳輸的同時通過槽孔向外界輻射電磁波;外界的電磁場也可通過槽孔感應到泄漏電纜內部並傳送到接收端。漏泄同軸電纜,是一種的同軸電纜,與普通同軸電纜的區彆在於:其外導體上開有用作輻射的周期性槽孔。普通同軸電纜的功能,是將射頻能量從電纜的一端傳輸到電纜的另一端,並且希望有的橫向,使信號能量不能穿透電纜以避免傳輸過程中的損耗。
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.據統計,在鐵路生產事故中,因防溜問題而發生的事故約占8%左右,由於列車溜逸往往造成車輛脫線、顛覆、衝突等重大惡果,所以防溜工作出現問題導致的生產事故中相當比例為重大大事故。而鐵路沿線多的中間站,普遍生活艱苦,條件較差,作業隨意性大,實際作業流程與作業標準相差甚遠,到目前為止,仍時常發生防溜措施不到位、防溜設備不及時撤除等**隱患。而智能防溜鐵鞋由於加裝了智能無線通信設備,實現了對鐵鞋的遠程智能化管理,而且還增加了防盜自動報警功能,大大降低了人工管理的成本,而且相比人工管理,智能化管理更,更**。
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:如果出現上述情況,請使用Normal模式。如何捕獲不能確定條件的異常信號?可以使用模板觸發來捕獲。當模板觸發打開之後,模板其實是作為一個圖層來的,它會不斷地檢測是否有波形會碰觸到模板的區域,當有波形觸碰到模板時,就會檢測到一個信號,進而就會把它過濾,顯示出來。示波器的通道是否隔離?示波器的通道不是隔離的;示波器的地與大地相連,不能直接與零線相連;加了隔離變壓器確實可以直接測量22V市電,但不是的做法,**正確的做法應是使用差分。
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。由於轉子外圓麵被製成有均勻分布的齒和槽,故在氣隙和電樞體或渦流環表麵產生疏密相間的磁場,轉子被拖動旋轉時,電樞體和渦流環內表麵上任何一點的磁場產生叫變變化,由此感應出“渦流”,在“渦流”和磁場的耦合作用下,在轉子上產生製動力矩。由於電樞體是通過機座固定在底板上的,故轉子無法帶動電樞體旋轉,動力機械輸出的功率被轉化成電樞體和渦流環上“渦流”產生的等值熱量,熱量由進入電樞體和渦流環冷卻水槽中持續不斷的冷卻水及渦流製動器自身消耗。