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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統三相溫升大電流發生器 斷路器溫升試驗設備 開關櫃溫升試驗裝置 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。毫米波的器件、芯片以及應用都在如火如荼的開發著。相對於微波頻段,毫米波有其自身的特點。,毫米波具有更短的工作波長,可以有效減小器件及係統的尺寸;其次,毫米波有著豐富的頻譜資源,可以勝任未來超高速通信的需求。此外,由於波長短,毫米波用在雷達、成像等方麵有著更高的分辨率。到目前為止,人們對毫米波已開展了大量的研究,毫米波係統已得到廣泛的應用。隨著第5代移動通信、汽車自動駕駛、安檢等民用技術的快速發展,毫米波將被廣泛應用於人們日常生活的方方麵麵。
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
電源為何需要浪湧防護電路電源模塊是係統與外部接觸、接口的,外部傳來的浪湧都經過電源模塊,所以需要浪湧防護電路。由於電源模塊體積小,集成度高,內部的控製芯片和晶體管等器件耐壓和電流都比較極限,一個浪湧電壓過來可能就使模塊損壞失效,導致整個係統的,即使冇有立馬損壞,器件受到應力衝擊,也會影響壽命和可靠性,所以為了保證電源模塊持續可靠的應用,一般都需要加上浪湧防護電路。電源模塊受限於體積小,很多模塊內部不能加上防浪湧電路,所以需要在模塊的外部加上防浪湧電路。
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.在CAN應用中,有時會出現我們料想不到的問題,此時,為了準確的排查問題,我們需要通過測量CAN總線網絡阻抗來確定是否滿足CAN規範。本文將闡述測量CAN總線網絡阻抗的原理以及具體方法。什麼是阻抗?阻抗是指電路中的電子器件對通過它的特定頻率的交流電流的阻礙作用。在數學上用矢量平麵上的複數表示,即Z=R+jX,如所示,Z表示阻抗,實部R稱為電阻,虛部X稱為電抗。而電抗為容抗和感抗的總稱,電容在電路中對交流電所起的阻礙作用稱為容抗,電感在電路中對交流電所起的阻礙作用稱為感抗。
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:綜上所述,對音頻儀器設備的測試源的設計和選擇有幅度可變、頻率可調兩個基本要求。通常的激勵源隻能做到單一的幅度可調(而頻率不變)或者頻率可調(而幅度不變),冇有二者皆同時可調,這樣就導致了測試效率極低。為了提高測試效率,可以采用以正弦為載波包絡按指數衰減的信號作為測試源。1原理及仿真1.1設計原理如所示,該信號為按指數衰減的正弦信號,即其包絡為單邊衰減的指數信號,包絡內是按正弦載波振蕩的。這樣指數衰減的包絡能反映出信號由大到小的變換規律,能滿足放大性能動態範圍的測試;而頻率可調可以方便頻率響應的測試。
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。二維傅裡葉變換Lamb波在時間和空間上都可以通過二維傅裡葉變換轉換為二維各個離散頻率點的頻率G波數能量譜,從而分解出單個Lamb波,並可對其幅值進行測量。單個波動組分在時間上的頻度稱為頻率,而在空間(距離)上的頻度稱為波數.由頻率波數譜中某個波動組分的頻率和波數,可以確定周期和波長。通過對接收信號的二維傅裡葉變換,與理論計算得到的波數G頻率的頻散曲線進行對比,從而確定檢測信號中包含的Lamb波模態。