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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統智能型大電流發生器 箱變溫升試驗設備 直流溫升試驗係統 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。**、決策製定延遲、數據帶寬和計算能力是物聯網應用中常見的一些工程難題。通過減少數據傳輸可大大減少這些工程問題,而這也是節點對物聯網應用具有吸引力的原因。在應用中,有限的對比度和亮度依賴性是需要共同解決的難題。對數成像器是應用的關鍵,幾乎可以解決這一難題。總的來說,使用節點技術和對數成像器可增強物聯網中的應用。智能邊緣通過處理基於預期視覺事件的數據,可迅速地將測量數據轉換為適當的動作,不必向雲服務器傳輸任何數據,或傳輸少量數據。
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
現代汽車汽車四輪——隨著電子技術的發展和應用,汽車的**性、舒適性和智能性越來越高。汽車側向傾斜角度傳感器的應用是防止汽車在行駛中發生傾翻事故的一種有效方法。是提高汽車**性的重要措施,特彆是越野車。雙層客車等重心較高的汽車更有必要性。汽車傾翻的實質是:行駛中向外的傾翻力矩大於向裡的穩定力矩,當重心高度一定時,傾斜力矩油傾翻力(向外的側向力)決定。機器人機器人——近年來機器人技術發展很快,歐美等工業發達早就開始對機器人進行係統的研究,隨著科技的進步和時間的推移,取得了大量的研究成果。
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.安裝規範:當使用天然氣、人工煤氣或比重小於0.75的混合氣時,可燃氣體探測器距釋放源中心的安裝距離不應大於4m,兩探測器安裝間隔不應大於8m,距通風口,窗戶應大於0.5m。當空間高度超過4m時,應設置集氣罩或分層設置探測器。集氣罩應設置在距釋放源上方4m左右的位置,集氣罩麵積不得小於1㎡,探測器安裝在集氣罩內。當不設集氣罩時,可分上下兩層設置探測器,上層距頂板0.3m以內,下層距釋放源上方4m左右。
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:LED燈具作為節能項目的重要手段,正得到越來越廣泛的應用。而大型LED燈具同樣有相對較大的發熱量,散熱結構的好壞影響著LED燈具的質量及壽命,紅外熱像儀通過檢測LED燈具散熱器表麵的溫度分布,幫助工程師改善散熱設計,提高LED燈具的產品質量及壽命。為什麼要對LED燈具進行散熱由於LED的功率在不斷提高,及空間具有一定局限性,LED燈具散熱成了比較突出的問題,需要開發更加專業的散熱器才能在今後滿足LED燈具對於散熱的更高需求。
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。另外,測量諧波功率通常需要特彆注意信號的帶寬特性。使用連續波激勵測量諧波使用連續波激勵測量諧波需要使用信號發生器和信號儀。對於激勵信號,需要使用信號發生器生成具有所需輸出功率和頻率的連續波。信號發生器生成激勵信號後,信號儀在數倍於輸入頻率的頻率下測量輸出功率。常見的諧波測量有三次諧波和五次諧波,分彆在3倍和5倍的激勵頻率下進行測量。RF信號儀提供了多種測量方法來測量諧波的輸出功率。一個直截了當的方法是將儀調至諧波的預期頻率,並進行峰值搜索以找到諧波。