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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統溫升電流發生器 三相大電流發生器 熔斷器測試裝置 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。模擬傳感器輸出的一般都是小信號,都存在小信號放大、處理、整形以及抗乾擾問題,也就是將傳感器的微弱信號地放大到所需要的統一標準信號(如1VDC~5VDC或4mADC~20mADC),並達到所需要的技術指標。這就要求設計製作者必須注意到模擬傳感器電路圖上未表示出來的某些問題,即抗乾擾問題。隻有搞清楚模擬傳感器的乾擾源以及乾擾作用方式,設計出消除乾擾的電路或預防乾擾的措施,才能達到應用模擬傳感器的狀態。
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
如果你的房屋冇有隔熱層,那你想要“冬暖夏涼”的舒適環境就很困難了。當然隔熱層的小部分缺失也會對你房屋的熱量能源產生影響,甚至可能隨著時間的推移對你的家造成物理損害,比如黴菌開始在牆壁上形成冷凝,就會對你的牆身造成不可逆的傷害。除非你想拆掉你的牆,否則你用肉眼通常是看不到你缺少的隔熱層,寒風凜凜的冬天,還是不要拆房子啦,你可以用菲力爾紅外熱像儀找到缺失的隔熱層。房屋中缺失的隔熱層會讓熱氣或冷氣滲透進來,當用FLIRONEPRO查看時,會在你的牆壁或天花板上顯示出熱點或冷點。
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.在開始前,我們需要簡單準備一下器材,來進行輔助驗證:函數信號發生器SDG2122X,用於輸出一個固定頻率的信號。示波器SDS3000,用於測試被測示波器輸出的觸發信號的頻率。BNC雙頭線纜若乾條。我們測試的是鼎陽科技的SDS1202X示波器,操作步驟如下:設置信號源輸出一個10MHZ(頻率大小無要求)的正弦波,用BNC線纜將該信號輸入到示波器SD1202X的通道CH1。如下.信號源輸出10MHZ正弦波至示波器CH1通過示波器麵板的Utility按鍵,選擇菜單下輸出設置,將示波器的輸出設置為觸發輸出,以保證示波器每捕獲一次波形,則對應後麵板pass/failTriggerout接口輸出一個周期的脈衝信號。
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:位於總體結構上較低層級的霧節點,如單個計算機,可以直接連接到本地傳感器和執行器上,以便能夠及時數據,解釋異常工況。如果已經獲得授權的話,它還可以自主地響應和補償問題或解決問題。另外,霧節點還可以將更彆霧層次結構的適當服務請求,發送給擁有更好的技術資源、機器學習能力或維護服務的提供商。如果工況需要實時決策,在設備受損之前將其停機,或調整關鍵過程參數,霧節點可以提供毫秒級延遲的和操作。製造商不必通過雲數據中心的路由來實現此實時決策。
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。數字通信開始快速發展,射頻功率測量的重點也開始有些變化。因為數字調製信號(如下圖)的包絡無規律可循,其和電平會隨機變化,而且變化量很大。為了描述這類信號的特征,引入了一些新的描述方法,如領道功率、突發功率、通道功率等。很多傳統的功率計已經無法滿足數字信號功率的測量要求,一部分功率測量的任務已經開始由頻譜儀來完成。下麵我們介紹常見的幾種射頻功率測量方法,在此之前我們還需要明確一件事——在頻域測試測量中,為什麼習慣以功率來描述信號強度,而不是像時域測試測量中常用的電壓和電流?那是因為在射頻電路中,由於傳輸線上存在駐波,電壓和電流失去了性,所以射頻信號的大小一般用功率來表示,通用的功率單位為W、mW、dBm。