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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統三相溫升大電流發生器 大電流衝擊試驗裝置 箱變溫升試驗裝置 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。一般把從連續信號到離散信號的過程叫采樣(sampling)。連續信號必須經過采樣和量化才能被計算機處理,采樣是數字示波器作波形運算和的基礎。通過測量等時間間隔波形的電壓幅值,並把該電壓轉化為用八位二進製代碼表示的數字信息,這就是數字存儲示波器的采樣。采樣電壓之間的時間間隔越小,那麼重建出來的波形就越接近原始信號。采樣率(samplingrate)就是采樣時間間隔。比如,如果示波器的采樣率是每秒10G次(10GSa/s),則意味著每100ps進行一次采樣。
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
打開451的時間門測量功能,將中心頻率設置成f1,頻寬為希望測量的偏離f1的頻率偏移的兩倍,將時間門觸發信號設置為外部門控輸入,門寬度設置成T1,該數值必須小於跳頻源工作在f1頻點的駐留時間,此時451輸出的信號頻譜即為跳頻源工作在f1頻率時的雜散頻譜,利用差值頻標功能即可獲得雜散數值。跳頻源輸出信號、觸發門控信號和時間門信號的時序關係圖給出了跳頻源輸出、觸發門控信號、時間門信號之間的時間關係圖。
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.它所采用的方法和算法也更適合於在數字計算機上進行。現代控製理論還為設計和構造具有的性能指標的控製係統提供了可能性。控製係統控製係統是由控製裝置(包括控製器、執行器和傳感器)與被控製對象組成。控製裝置可以是人,也可以是一台機器,這就是自動控製與人工控製的不同。對於自動控製係統,按照控製原理的不同,可分為開環控製係統和閉環控製係統;按給定信號分類,可分為恒值控製係統、隨動控製係統和程序控製係統。
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:當前,充電功率的不斷擴大,特彆是在廠商方麵表現得更為明顯,各大商家爭先恐後推出具有無線充電功能的產品。,即將發布的蘋果8據說將搭載無線充電。也有調研機構表示,到2025年,無線充電接收端與發送端設備的總出貨量將達到28億台,市場潛力巨大。回溯無線充電技術的發展史,經過一番整並後,目前無線充電技術主要由AirFuelAlliance及無線充電聯盟(WPC)這兩大陣營主導,采用這兩大陣營新版規格的無線充電產品皆已商用量產。
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。傳統的微功率電源模塊采用自激推挽拓撲的電路,效率、容性負載、啟動能力等各項性能之間的相互製約,如表1所示:啟動能力與容性負載能力相互加強作用,而與電源轉換效率是相互製約的,啟動能力強則電源轉換效率低。難以均衡、難以采用常規技術突破,導致成本高、性價比低;同時該拓撲結構電路是無異常工況保護功能,在電路出現異常工作狀態時,會導致電源模塊損壞,甚至導致災難性的後果,而且行業內的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互製約表難題一:輸出短路保護與輸出特性市麵上支持短路保護的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業內比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術實現長期輸出短路保護功能,但采用這種方式帶來的後果是大大減低了產品的轉換效率、紋波噪聲較大並且提高了成本;采用自主磁芯技術實現可持續短路保護,但為避免短路時,後端重載會導致模塊損壞,因此輸出容性負載能力差。