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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統直流開關試驗裝置 三相溫升試驗裝置 配電箱溫升測試儀 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。在長期的使用,並不能輕易更換或標定的場合,選擇的傳感器穩定性要求更嚴格,要能夠經受住考驗的延長有一定要求的傳感器。其二:選擇的靈敏度通常情況下,在該傳感器的線性範圍內,它是理想的靈敏度越高越好。因為隻有靈敏度高,測量相應的輸出信號值比較大,有利於信號處理。立的外部噪聲將被放大係統放大影響測量精度,高靈敏度的測量。傳感器本身應具有較高的信號-噪聲比,和從外部信號引入的乾擾化。其三:傳感器的數量和範圍的選擇傳感器的數量的選擇是根據電子秤的身體需要使用支持點的數量(原則上應根據支承點的幾何重心和秤體重合的重心的實際中心確定)而定。
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
示波器是一種電子測量儀器,可以把人們肉眼無法看到的電信號轉換為可見圖像,具有測量準確、維護簡便、使用靈活等多種的優點。示波器在使用的過程中有一些重要的環節是需要我們掌握的,今天小編就來為大家具體介紹一下示波器使用中的重要環節吧,希望可以幫助到大家。用信號發生器給板子輸入信號,則示波器一般隻能用於測試電路上某個節點和地之間的波形,如果測兩個節點之間的波形,則上的地線可能會將地線後麵其餘的電路短路掉,所以,要想測兩個節點間的波形,要合理的變換一下電路形式,或者做一些用於測試的附加電路。
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.現在微信運動、華為運動健康等大多數計步軟件是通過內置的角速度傳感器、重力傳感器、加速度傳感器等一係列傳感器的組合運用對我們攜帶過程中的各類活動數據進行監測,然後再通過軟件、計算得出我們每天的運動量的。傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,並能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控製等要求。其中,角速度傳感器可以測量出的角度,從而監測到重心的位移,終生成我們的運動記錄。
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:就普通照明而言,LED技術已經可以滿足生產高品質燈具的要求,但是具體生產高品質LED燈具時,則需要掌握電力電子學、光學和熱管理學等三個領域的知識。很少有同時精通於三個領域的工程師,而如果電源工程師還負責係統架構時,他多半會將更多精力放在控製輸出電流的度上。毫無疑問,度非常重要,但當我們的終產品是一個燈具時,它發出的光的品質才是我們所關心的重點所在。本文重點探討了如何對LED驅動電流進行嚴格控製,因為當我們關心輸出光品質時,對LED驅動電流的控製將會成為影響LED電源成本的重要因素。
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。原子吸收光譜法,是基於氣態的基態原子外層電子對紫外光和可見光範圍的相對應原子共振輻射線的吸收強度來定量被測元素含量為基礎的方法,是一種測量特定氣態原子對光輻射的吸收的方法。此法是20世紀50年代中期出現並在以後逐漸發展起來的一種新型的儀器方法,它在地質、冶金、機械、化工、農業、食品、輕工、生物醫藥、環境保護、材料科學等各個領域有廣泛的應用。該法主要適用樣品中微量及痕量組分。每一種元素的原子不僅可以發射一係列特征譜線,也可以吸收與發射線波長相同的特征譜線。