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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統智能型大電流發生器 三相大電流發生器 箱變溫升測試儀 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。3D金屬打印過程中,以金屬粉未為原料,打印任意形狀的零件,而結構件的溫度高低、溫度變化趨勢對金屬結構件的特性造成關鍵的影響,溫度控製是打印過程中重要的因素。TiX1000+微距鏡頭3在離目標90厘米進行檢測技術難點:部分材料目標小:開始打印時,目標尺寸可能較小,如案例中,隻有2-3mm而且需要看清楚材料表麵的溫度分布,及溫度變化過程。需要微距鏡頭才可以清晰看到材料表麵的溫度分布。同時由於加工設備的需要及加工**需要,拍攝距離可能需要需要較遠,則需要微距3的鏡頭。
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
傳統電源需要兩台直流源分彆提供相反方向的電流配合控製兩台電源分彆輸出的控製回路來滿足實驗要求。解決方案IT6432雙極性可編程電源可以實現正負電壓輸出,從而實現電流方向周期性改變。用一台it6432即可以完成該實驗。操作方法利用list功能編輯3V/.5A1s和-3V/.5A5s兩工步,客戶該實驗需要1~2周時間,設定好循環次數(65535次),既可以提供周期性改變電流方向的電流脈衝信號,輕鬆的完成該實驗目的。
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.SAFTehnika是世界微波數據傳輸設備製造商之一,業務遍及130多個。SC頻譜儀作為其重點推出的產品,以輕巧、方便、簡單的優勢,專為現場工程師量身設計。探勘過程要求2個團隊的合格人員合作完成與語音通信設備。必備的工具SAF便攜式頻譜儀。SAF便攜式信號發生器。兩個天線。兩條SMA射頻線纜。
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:應用:超級電容測試,電容規格:166F,42V測試條件:CVH:4VCVL:1VIset:±3A電流速率:6A/msIT6C係列雙向可編程直流電源將雙極性電源和回饋式負載集於一體,既能實現source功能,提供功率,也能實現sink功能,吸收功率。在source狀態,IT6C給電容充電;當電容放電時,IT6C可切換到sink模式,吸收電容釋放的能量。雙向電流無縫切換CC優先高速CC優先低速上圖是實測雙向電流切換波形。
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。同樣的,電路,由於TVS響應速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS過早損壞。兩級浪湧防護增加一個電感,構成兩級防護電路。如電路、所示,串入一個電感,將防護器件分隔成兩級,對高頻浪湧脈衝,電感具有較大的阻抗,因此起作用的是前端的壓敏電阻,而後端的壓敏和TVS能夠進一步吸收殘壓保護模塊。另外,即使是單級防護,增加電感也能起到一定的作用,避免浪湧電壓直接加到模塊輸入端。輸出濾波電容過大,導致模塊異常電源模塊輸出端通常增加一定的濾波電容,但在使用過程中,由於認識不足等原因,使用了過大的輸出濾波電容,既增加了成本又降低了係統的穩定性。