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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統單相大電流發生器 三相大電流試驗裝置 電纜熱循環試驗設備 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。因此會出現測量誤差。所以,對於兩條緊密相關的譜線,其分辨力取決於濾波器的帶寬。我們以測量載波電平為例,對儀器的分辨帶寬設置加以比較,是分辨帶寬分彆是(由下到上)30KHZ、300KHZ、3MHZ的頻譜曲線(輸入為單個載波信號),在設置分辨帶寬時,我們考慮的是儀器是否能充分響應輸入信號時有足夠的帶寬,正確的方法是展寬濾波器的帶寬,當在屏幕上觀察到信號載波幅度不再增加時,就表示中頻濾波器對輸入信號的響應已有足夠的帶寬了。
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
RFID技術可應用於飛機製造作業與流程跟蹤領域,通過采用RFID技術,係統能夠自動采集生產數據和設備狀態數據,為生產管理者提供企業業務流程所有環節的實時數據,結合各工序設備的工藝特點和相關的工藝、質量指標參數,進行各生產重要環節的工藝參數和設備運行參數等生產信息的在線監測和,幫助企業實現生產過程中半成品工序、成品工序的計量,倉儲的出入庫管理的自動化和信息化集成,供應鏈的自動實時跟蹤,銷售及售後服務反饋,讓企業可實時掌握流程信息,並對企業業務進行監督管理。
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.在現況中,**和衛生方麵的遇到的氣體很多都是有機無機氣體的混合物。隻是由於原因,目前我們對於有毒有害氣體的認識還更多地集中於可燃氣體、可以引起急性中毒的氣體(硫化氫、氰氫酸等)、以及某些常見的有毒氣體(一氧化碳)、氧氣等檢測儀上,本文將著重介紹這類檢測儀,並綜合目前的情況對各類有毒有害(無機/有機)氣體檢測儀的應用提出建議。有毒有害氣體檢測儀的分類和原理:氣體檢測儀的關鍵部件是氣體傳感器氣體傳感器從原理上可以分為三大類:利用物理化學性質的氣體傳感器:如半導體式(表麵控製型、體積控製型、表麵電位型)、催化燃燒式、固體熱導式等。
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:空氣中的水蒸汽吸附於感濕材料後,元件的阻抗、介質常數發生很大的變化,從而製成濕敏元件。各廠家的濕度傳感器產品水平不一,質量價格都相差較大,用戶如何選擇性能價格比的理想產品確有一定難度,需要在這方麵作深入的了解。濕度傳感有如下特點:精度和長期穩定性濕度傳感器的精度應達到±2%~±5%RH,達不到這個水平很難作為計量使用,濕度傳感器要達到±2%~±3%RH的精度是比較困難的,通常產品資料中給出的特性是在常溫(20℃±10℃)和潔淨的氣體中測量的。
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。兩個常見的傳統方法為1.與色散光的物理掃麵組合在一起的單個元件(或單點)探測器,以及2.將色散光成像於一個探測器陣列上。在種方法中,來自光柵的色散光被聚焦在單個探測器上。為了多個波長上的功率,光柵(通常情況下如此)或者聚焦元件必須適當地旋轉,以便將來自每個波長的光調節到探測器上。要執行掃描,與探測器相關的電子元器件必須與光柵的運動同步,這樣的話,測得的功率就與正確的波長相一致。這就要求機械旋轉係統非常,並因此在體積方麵變得十分龐大,而這也限製了這個方法在實驗室之外的實用性。