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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流恒流源 直流試驗電源 大電流溫升測試儀 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。晶閘管又叫可控矽,是一種在晶體管基礎上發展起來的大功率半導體器件,主要並廣泛應用於整流、逆變、調壓及開關等方麵,對可控矽性能進行檢測,對於電控係統的日常維護、保證正常運轉具有十分重要的意義。可控矽分單向可控矽和雙向可控矽兩種,都是三個電極。單向可控矽有陰極(K)、陽極(A)、控製極(G)。雙向可控矽等效於兩隻單項可控矽反向並聯而成,即其中一隻單向矽陽極與另一隻陰極相邊連,其引出端稱T2極,其中一隻單向矽陰極與另一隻陽極相連,其引出端稱T2極,剩下則為控製極。
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
iPhone11一經發布,“浴霸”攝像頭就被很多人吐槽,相較於外形,相信大家更關心的是它的內在。比如它的GPU,過燙的經曆,相信大家都有過吧,GPU就是溫度的“操控者”。通過菲力爾紅外熱成像儀對比iPhone11ProMax和iPhoneXSMax,我們可以發現,新處理器的發熱量比過去要降低了,用熱成像儀觀看兩者後背,主要發熱區域都在攝像頭斜下方,但新iPhone發熱量明顯要小於上代產品,溫度差了3度。
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.為了同時實現多通道和高速采集,橫河SMARTDAC+係列采集器采用了各模塊立A/D的硬件設計,各模塊間的數據采集並行處理,而主機CPU負責所有通道的數據保存和上位通信,從而可以保證5ms*1ch的係統性能。靈活的信號輸入在研究和設計開發領域使用的記錄儀,需要根據實驗目的記錄從傳感器或者從電壓/電流源得到的信號。因此需要對應溫度傳感器和電壓量程。可拆卸端子另外,多點測試有大量接線的工作,為了提高接線的作業效率,可以選擇端子可拆卸的產品。
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:其中同步采樣法和頻率重心法使用為廣泛。同步采樣法顧名思義,就是使采樣頻率與基波頻率同步改變。該方法從源頭上保證數據的采樣頻率為基波頻率的整數倍,如IEC61000-4-7標準就規定50Hz使用10倍基波采樣率,采樣數據經離散傅裡葉變換即可得到各次諧波分量。同步采樣常用硬件PLL實現,需要實時調整采樣頻率,頻率的鎖定需要時間,受限於濾波器及相關器件,很難做到很寬的頻域,也很難保證頻譜特彆豐富時的準確性。
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。我們家裡的空調、冰箱等家電都貼有一張“能效標識”,標明了該家電的能耗等級。你知道這個能耗等級是怎麼測試出來的嗎?特彆是一些小功率設備的待機功耗,其測試方法不同會嚴重影響結果。讓我們來看一個實際測試案例。某工程師用致遠電子的功率計PA31測試開關電源的待機功耗。次測試時,發現待機功耗達到3mW,比理論值大出很多。測試參數如下圖所示:該工程師非常疑惑,於是與我司技術人員溝通測試方案,在詳細了解其測試過程以及儀器參數設置之後,我司技術人員給出了測試建議,修改了部分設置參數以及測試接線方式,得到了真實的待機功耗數據,測試參數如下圖所示:對比上麵兩張圖,可以發現,修改參數和接線後,測試的待機功耗隻有.4mW,與修改前的3mW相差將近8倍。