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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 大電流溫升試驗設備 箱變溫升試驗係統 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。電源開機時間的測試開機時間(TurnOnTim:輸入電壓開始供電給電源時到電源輸出的電壓達到要求電壓值Va時的時間,如上圖所示。測試方法:啟動測試:選擇啟動測試觸發源為外部觸發,可選用我司IT65C/D係列直流電源或IT76係列交流電源作為待測電源的DC/AC輸入,並通過模擬量接口提供同步信號給負載,當負載接收到TRI信號時,開始測試;結束測試:選擇結束測試觸發源為電平觸發方式,觸發電平設定為Va,當待測電源輸出電壓達到Va時,停止測試;負載計算出兩個觸發信號之間的時間差,即為待測電源的開機時間。
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
ZLG致遠電子LM4TULoRa模塊安裝到鐵鞋終端當中,配套LoRaNET2網關可快速在車站搭建起一張無線網絡。車站智能鐵鞋組網示意圖ZLG致遠電子的LM4TULoRa模塊+GL1278N網關解決方案憑借著超低功耗、信號覆蓋範圍廣、帶組網協議、支持客戶二次開發等優點,完解決了鐵鞋智能化的需求。LM4TU模塊-模塊板載MKL26Z128VFT4MCU,M+內核,支持二次開發,可為用戶省一顆MCU;-豐富接口資源:2路16位ADC,2路IIC,2路GPIO,2路PWM,2路UART,1路SPI等等;-內置LoRaNET2組網協議,提供API接口供用戶二次開發調用,方便;-基於AmetaL二次開發,豐富的例程以及各傳感器demo,幫助用戶快速完成產品開發。
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.本文探討了目前LED分布光度計的發展狀況,主要是對基於成像光度學,采用CCD或是數碼相機作為分布光度測量手段的儀器進行了和研究。此研究根據LED為半麵發光的特點,采用拋物麵反射器的設置,對LED的發光進行聚光反射,LED方向可通過步進馬達進行一定角度的轉換,從而得到不同角度位置的光斑,使用CCD或是數碼相機進行測試。得到LED反射的發光光斑後,通過合適的圖像處理,可根據光斑得到LED的配光曲線。
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:本文討論幾個能夠展示這種測試價值的例子。個例子是關於“擴頻時鐘發生器(SSCG)”的輻射特性,分彆在“關”和“開”的狀況下對其掃描。在個例子中,設計團隊對比了代半雙工串行解串器(串行器/解串器)係統與代全雙工係統。結果驗證了新一代功能及其優勢,不但幫助客戶縮短了產品上市時間,並在客戶中產生了積極的影響。極近場EMI掃描技術快速磁性極近場測量儀器可以捕獲和顯示頻譜和實時空間掃描結果的可視圖像。
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。很多人對直角走線都有這樣的理解,認為容易發射或接收電磁波,產生EMI,這也成為許多人認為不能直角走線的理由之一。然而很多實際測試的結果顯示,直角走線並不會比直線產生很明顯的EMI。也許目前的儀器性能,測試水平製約了測試的性,但至少說明了一個問題,直角走線的輻射已經小於儀器本身的測量誤差。總的說來,直角走線並不是想象中的那麼可怕。至少在GHz以下的應用中,其產生的任何諸如電容,反射,EMI等效應在TDR測試中幾乎體現不出來,高速PCB設計工程師的重點還是應該放在布局,電源/地設計,走線設計,過孔等其他方麵。