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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流大電流發生器 大電流衝擊試驗裝置 直流溫升試驗係統 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。當被測表麵粗糙度值大於Ra=0.8μm時,隨著粗糙度值的增大,被測表麵對壓頭的抗力愈小,其塑性變形愈大,圓形壓痕就愈大,相應的硬度值也就愈小,致使測量值偏低於其真實值。試驗證明,測量偏差在10HB以上(注:用台式硬度計測量洛氏硬度時,粗糙度的影響較小,本文就不進行了)。當我們用便攜式微電腦超聲硬度計測量硬度時,粗糙度的影響較用台式硬度計就更大了。當被測表麵粗糙度值大於Ra=0.8μm時,隨著粗糙度值的增大,硬度計的金剛石角錐體壓頭與被測表麵的接觸麵積就會增大。
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
大陸封測產業的機遇摩爾定律由英特爾創始人之一戈登摩爾提出,大致意思為,每隔18-24個月在價格不變的情況下,集成電路上可容納的元器件數目會翻一倍,性能也將提升一倍。這一定律統治了半導體產業50多年,近些年卻屢屢被預估將要走向終結,而者中甚至包括摩爾本人。而這條金科玉律走向末路的佐證之一便是英特爾修改了基於摩爾定律的“Tick-Tock”策略,將這一架構和工藝交替升級策略的研發周期在時間上從兩年延長至三年,製程工藝變為三代一升級,並且其10nm製程一直跳票。
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.蘭色段開始變彎曲,斜率逐漸變小。紅色段就幾乎變成水平了,這就是“飽和”。實際上,飽和是一個漸變的過程,蘭色段也可以認為是初始進入飽和的區段。在實際工作中,常用Ib*β=V/R作為判斷臨界飽和的條件。在圖中就是假想綠色段繼續向上延伸,與Ic=50MA的水平線相交,交點對應的Ib值就是臨界飽和的Ib值。圖中可見該值約為0.25mA。由圖可見,根據Ib*β=V/R算出的Ib值,隻是使晶體管進入了初始飽和狀態,實際上應該取該值的數倍以上,才能達到真正的飽和;倍數越大,飽和程度就越深。
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:每cfm逃逸氣體相當於大約每年損失1,6美元,因此7.85cfm意味著每年損失超過12,5美元。雖然這些數據表明的回報來自檢測和修複泄漏,但是值得注意的是,按體積計算,大量的小型泄漏大致相當於較小數量的大型泄漏,兩者各自占氣體損失的大約27%,而中型泄漏占45%。檢測發現每處設施平均有19處泄漏,每次檢測平均發現9次泄漏。每處設施的平均總泄漏率為2.4cfm。顯著節省成本經濟效益是顯而易見的。
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。它包括低溫負荷試驗和低溫儲存試驗。溫度負荷試驗是將樣品在不包裝、不通電和正常工作位置狀態下,把儀器儀表放入溫度試驗箱內,進行額定使用的上、下限工作溫度的試驗。振動和衝擊試驗。振動試驗檢查儀器儀表經受振動的穩定性。其方法是將樣品固定在振動台上,經過模擬固定頻率(50HZ)、變頻(5-2KHZ)等振動環境進行試驗。在一定頻率範圍內進行一次循環結束後,按規定進行檢驗。比如說氧化鋯氧氣含量儀,就必須避免振動和衝擊,實驗證明因為由於氧化鋯內部鋯管極易受振動而損壞,氣體儀器就不能工作。