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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流直流電源 直流溫升試驗裝置 開關櫃溫升試驗係統 定製定做
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。LPWAN行業應用而目前LPWAN主要可分為兩類:一類是工作於未授權頻譜的LoRa技術;另一類是工作於授權頻譜下的NB-IoT。頻段授權分布LoRa模塊是指基於Semtech公司SX127X係列芯片研發的一款工業級射頻無線產品,相比傳統的窄帶調製技術,LoRa模塊采用了擴頻調製技術在同頻乾擾的性能方麵具有明顯優勢,解決了傳統設計方案無法同時兼顧距離、抗擾和功耗的弊端。NB-IoT指窄帶物聯網(NarrowBand-InternetofThings)技術,是工作在授權頻段的技術,核心是麵向低端物聯網終端(低耗流),適合廣泛部署在智能家居、智能城市、智能生產等領域,對長距離、低速率、低功耗、多終端的物聯網應用具有較大優勢。
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
早在1894年,在紐約市,NikolaiTesla為整個實驗室的電燈供電,證明了該技術的可行性。但此後就幾乎再無進展,直到近移動設備的增長使這項技術再度嶄露頭角,主要是因為其為用戶帶來的便利。無線技術工作原理原則上,無線充電的工作方式與有線充電非常相似。電源電壓轉換為直流電(DC)並用於為電池充電。在較高的功率水平下,會使用功率因數校正(PFC)級。大多數基於主電源的充電器使用電流隔離變壓器,這是有線和無線充電器之間的本質區彆。
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.YT模式是示波器中常見的,其坐標係Y軸為通道輸入信號,上正下負,參考地為零點,X軸為時間,左負右正,觸發點為零點。YT模式還可進一步細分為普通、滾動、單/雙ZOOM、插值模式,下麵將重點介紹常用的普通模式。YT模式常見的是普通模式,示波器一般工作在此模式下,其特點如下:采樣是分次且立的,采樣之間存在死區,可設置觸發條件,波形在采樣完成後輸出,對於周期信號一般可以穩定顯示。優點:適用於觀察周期性信號,眼圖,低概率的異常信號,可對數據進行強大的處理,如測量、等,是常用的示波模式。
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:電子負載,顧名思義,是用電子器件實現的“負載”功能。具體地說,電子負載是通過控製內部功率器件MOSFET或晶體管的導通量,使功率管耗散功率,消耗電能的設備。電子負載類似於可以拉載電流的輸入設備,如同一個可編程的功率電阻。直流電子負載應用領域直流電子負載通過模擬實物負載和負載波形,可以實現對電源供應器規格特性的測試,也可以作為ATE或ATS係統的組成單元,在線對充電器、蓄電池等的壽命特性及功率電子元器件的參數特性進行測試。
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。NCP175應用電路圖率準諧振(QR)和高功率因數單級PFC反激電源也得到了快速發展,可能很快成為AC-DC電源主流,代表IC如安森美(ON)推出的NCP138和NCP1247。在運算放大器、傳感器、MCU和基準源等應用中,它們對電源的紋波噪聲和電壓精度要求比較高,那麼Power1還需要經過線性電源轉換到Power4線路中,才能給其係統供電。傳統的線性電源一般采用NPN機構作為功率管,或者用達林頓結構功率管,如所示,LM785和LM317等,都是這種結構。