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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流大電流發生器 直流試驗電源 三相溫升試驗係統 30年經驗
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。當輸出信號的總體質量穩步提升的時候,由噪聲和電子乾擾引起的顯示錯誤也愈顯。同時,當、微波爐和無線網絡的使用越來越廣泛,潛在的乾擾源也變的越來越強大和普遍。使變得如此流行的便利性條件也同樣的對其他無線設備起作用。這些趨勢給那些希望給便攜設備集成高質量的設計者帶來了很大的挑戰。消費者的高預期,多種格式的兼容性,有限的電池壽命,平衡流量計用戶的不合理操作和多種的外部信號乾擾,這些都意味著今天的驅動器必需要有多種特性和對抗多種乾擾源的能力。
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
E65的頻率帶寬為42.5-69Hz,覆蓋了5Hz和6Hz的工頻電網。不同對ABCN相序的顏色定義也不一樣。E65支持各相序自定義顏色,滿足的需求。同時不同和地區,對與電能質量的算法不完全一致,不同用戶針對選用的計算方法也不一致,但是E65電能質量儀支持諧波含有率計算方法(BFunRMS)、THD計算、功率計算方法(Classical、IEEDIN411)、PF計算方法(IEIEEE)、KF標準(US、EU)。
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.一般地講,奇次諧波引起的危害比偶次諧波更多更大。在平衡的三相係統中,由於對稱關係,偶次諧波已經被消除了,隻有奇次諧波存在。對於三相整流負載,出現的諧波電流是6n±1次諧波,11119等,變頻器主要產生7次諧波。“諧波”一詞起源於聲學。有關諧波的數學在18世紀和19世紀已經奠定了良好的基礎。傅裡葉等人提出的諧波方法至今仍被廣泛應用。電力係統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。
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:檢測離子時,不論是使用光電倍增管的檢測器,還是檢測鏡像電流的檢測器(ICR/Oribtrap),其信號強度(在一定範圍內)均與離子數量大致線性相關。我們看到的質譜圖常用相對強度作為縱坐標,即0-強峰,而不展示信號的強度。但在做質譜的時候,儀器記錄的當然是強度(相對強度也是通過強度換算出來的)。我們需要用強度來定量時,就需要這部分平時不常看的信息了。另外,在談到色譜-質譜聯用方法時,待物與實驗測量信號的關係之中又多了一層色譜,即待物含量-色譜流出物中樣品含量-質譜信號。
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。其控製技術由初的分立元器件的模擬電路控製,逐步發展為基於微處理器、微控製器和數字信號處理器(DSP)等全數字控製係統。不同的功率變換器,實質是將係統輸入電氣參數變換為用戶所需要的輸出電氣參數。基本的電氣參數有電壓、電流、頻率、相數、波形、功率等6項。基於電磁感應原理而問世的變壓器,實現了交流電壓和交流電流的自如變換,實現了高壓交流輸電和低壓配電到用戶,使電能的方便使用成為現實;而由於電力電子技術的進步,誕生了整流器、斬波器、逆變器、變頻器等功率變換器,完成了頻率、相位、相數的受控變換,使電能的產生、輸送、分配和應用實現了優化,使以電能為核心的能量的轉換,使電參數的控製和改變,上升到率和高功率因數的新階段。