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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 三相溫升試驗裝置 大電流溫升試驗係統 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。超級電容在電動車領域有著廣闊的應用前景,將是未來電動車發展的重要方向之一。超級電容的機理與特點超級電容是近期發展起來的一種新型儲能元件,是一種具有超級儲電能力、可提供強大脈動功率的物理二次電源,它與常規電容器不同,其容量可達數萬法。超級電容按儲能機理主要分為三類:由碳電極和電解液界麵上電荷分離產生的雙電層電容;采用金屬氧化物作為電極,在電極表麵和體相發生氧化還原反應而產生可逆化學吸附的法拉第電容;由導電聚合物作為電極而發生氧化還原反應的電容。
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
CaO+H2O+Na2CO3=2NaOH+CaCO3↓石灰苛化後生成的白泥,白泥在高溫下燃燒轉化成石灰。回收石灰循環用於苛化過程。惰性物質+CaCO3=CaO+惰性物質+CO2↑紅外成像儀在堿爐上的應用通過提供先進的堿回收鍋爐墊床的圖像,使用戶和鍋爐操作者可以優化堿回收鍋爐的運行,而不擔心會失去對墊床的控製。觀察墊層高度和形態:觀察黑液噴槍霧化效果及噴射角度:觀察水冷壁、過熱器、折焰角積灰結焦情況:觀察吹灰器工作情況:鍋爐底部的管理和操作基本上決定了鍋爐效益,並可以從這一改進獲得以下好處:如果安裝了PyrOptixIR高溫紅外成像儀,操作者發現保持適當的墊床尺寸非常容易。
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.快速傅立葉(FFT)變換是一種實現離散傅立葉變換的方法。該方法類似於離散傅立葉變換,可以將一定數量的離散采樣變換至頻域。示波器通常利用快速傅立葉變換的采樣技術,將時域采樣變換至頻域。大多數現代示波器實現的傳統快速傅立葉變換方法存在一個限製,儘管人們隻對一部分頻率範圍感興趣,FFT的計算過程是針對整個采樣信息進行的。這種計算方法效率低下,使得整個過程速度較慢。數字下變頻(DDC)解決了這一問題,其方法是將目標頻帶寬度下變頻至基帶並以較低采樣率對其重新采樣,實現了在小得多的記錄長度上進行快速傅立葉變換。
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:夾鉗法(耦合法)通過耦合夾鉗卡住電纜本體(要求兩端鎧裝必須接地),可帶電查找電纜路徑。耦合法接線示意圖3.測試方法原理電流流經金屬導體時,就會產生相應的磁場。所示的是向線芯與金屬護層之間注入電流信號的接線等效電路圖,從圖中可知,電流從線芯進入,經金屬護層與大地返回。線芯與金屬護層都是金屬導體,通過電流時都會產生相應的磁場,但線芯與金屬護層中的電流方向是相反的,其產生的磁場方向也必是相反的,如果兩者中的電流值相等,磁場就會相互抵消,在電纜周圍就不會有相應的磁場。
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。如果輸出的移動速度不及輸入(或者至少在輸入移動前其冇有移動),那麼兩個輸入間會出現較大的差分電壓。這種狀況可能使輸入晶體管飽和、增加輸入偏置電流、正偏內部保護二極管,或者造成其它意想不到的影響。這種通道切換的實際反應取決於輸入拓撲結構、工藝技術和內部保護電路,並且還取決於瞬變速度和相鄰通道間的電壓差異。除了放大器對過載狀況有所反應外,增加的輸入偏置電流(即使它僅在多路複用器和運算放大器間的寄生電容中流動)還會對多路複用器輸入端的電容充電或放電。