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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流恒流源 直流試驗電源 熔斷器大電流試驗裝置 5年保修
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。開關電源中電容的選型要了解電容本身特性在開關電源設計中,使用頻率的電容是陶瓷電容、電解電容、鉭電容,需要了解它們的特性差異才能快速的進行選擇。陶瓷電容容值較小,高頻特性好,工作溫度範圍較廣,ESR較電解電容小,體積小,冇有極性;電解電容容值可以做大,但工作溫度範圍較窄,ESR較大,有極性;鉭電容ESR,容值可比陶瓷電容大一些,有極性,安規性能差,容易起火。了解了以上三種電容的特性,在使用它們的時候就可以遊刃有餘。
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
單芯片集成的趨勢使得手持設備變的小巧而可靠,並具備了多種功能。現在的驅動器的尺寸已經小於1mm3,但仍然能提供高質量、無明顯乾擾的輸出信號。除了半導體製造技術的進步之外,小尺寸的芯片和表麵貼裝芯片的流行也意味著更多的高科技元件能做成的體積。表麵貼裝芯片比過孔式模型有更多的優勢,比如能用取放機器進行簡單的自動組裝,在節省空間的雙麵電路板設計方麵提供更多的靈活性。采用較少的元件是另一個節省空間和能量的趨勢,它能使便攜設備在變小的同時延長了電池壽命。
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.不同於使用已知的帶電電壓源,利用PRV24檢驗測試儀時,無需穿戴個人防護用品(PPE)。與在可能存在危險的電氣環境下用高能量源來檢驗測試儀器相比,使用PRV24降低了和電弧的風險,因為PRV24提供符合**標準要求的小電流受控電壓。口袋大小的PRV24可輸出24V交流和直流穩態電壓,用於測試高阻抗和低阻抗萬用表、電流鉗表和雙極測試儀,無需使用多個檢驗工具和已知的高能量電壓源來檢驗測試儀器。
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:他通過FLIRONEPro,成功解決過多個小區地暖管道泄漏的問題,下麵是他總結的檢測地暖管道泄漏的一般步驟:1.關閉水路主閥門,之後分彆對每個地暖環路依次進行打壓試驗,找出泄漏點所在的環路。加熱經過打壓試驗初步判斷存在漏點的一路盤管。儘量提高熱源溫度,以保證盤管迅速升溫。加熱的1-2分鐘後,使用FLIRONEPro紅外熱像儀觀察紅外視角下整個盤管的走向,尋找異常發熱點。地暖漏水常存在兩個現象:漏水部位管道模糊擴散,存非線狀,在紅外圖片中呈現一團熱量;漏水位置溫度較高,在紅外圖片中呈現白亮色。
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。但為了滿足低電壓作業的市場要求,有愈來愈電子產品廠商紛紛將產品的工作電壓調低,而長時間運作的供電係統,也必須順應這個潮流。許多這方麵的供電係統,已經采用3.3V的低電壓供應,相信在不久的將來,這類低壓供電係統也會越趨普及,甚至還有可能將供電電壓降至2.5V或以下。不過,由於整個係統所需的供電量持續上升,使得負載電流很容易就會產生不跌反升的現象。加上低壓降穩壓器的效率極低,所產生的負載電流越高,功率消耗也就越大,使得低壓降穩壓器在市場中越來越不受到歡迎。