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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流發生器 全自動溫升試驗設備 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。無處不在的噪聲是射頻和微波設計師的敵人,對此不應感到驚奇。噪聲限製了通信接收器檢測弱信號的能力,從而妨礙設計師實現的接收器性能。傳輸信號中的噪聲惡化了性能,不僅是對傳輸信號,而且同樣是對周圍的頻譜。由於噪聲是普遍存在的,多年以前,射頻和微波行業就建立了一個稱為噪聲係數的測量參數,以定量元件或係統給通過它的信號增加了多少噪聲。雖然噪聲係數是一種用於描述射頻和微波係統噪聲和接收器靈敏度的參數,但它也是重要和廣泛使用的參數。
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
實際傳感器中線圈與輸出的接線不會變,隻是通過鐵芯移動來改變電感,所以R1和R2固定不變。輸出電壓在上下兩個線圈並聯電容C1和C2後,分彆形成了諧振回路I和回路II。如果鐵芯在下方時:回路II諧振,回路I失諧。當鐵芯在上方時:回路I諧振,回路II失諧。由於諧振電路在諧振時的阻抗會遠大於失諧時的阻抗。可以定性地得出,鐵芯在下方時Uout的幅值會比冇有電容小,在上方時會比冇有電容時大,所以靈敏度會增大。
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.相鄰蜂窩與扇區之間的能量重疊是一個關鍵的性能指標。扇區功率比是對在某個期望的接收區域內、外獲得的信號功率進行的比較,作為某個天線輻射方向圖的結果。該比值越低,說明天線的性能越好。在蜂窩網絡應用中,扇區功率比越高,則表示相鄰覆蓋區域內天線之間的乾擾越高。由於在重疊區域內信號的競爭,乾擾可能會增加,並終降低性能。這會導致諸如掉話等性能問題;為防止出現這樣的乾擾,必須進行的扇區分割規劃。為了支持巨大數量的語音和數據通信流量,蜂窩網絡會在整個網絡內多次重複利用頻率或信道編碼。
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:對一些重要的試驗和測試,試驗前也要進行性能指標的複測,做到心中有數。衡量傳感器基本性能的主要指標分為靜態相應特性、動態相應特性及環境特性。靜態相應特性包括:靈敏度、重複性、非線性、遲滯、分辨率、穩定性。動態相應特性包括幅頻特性、相頻特性、固有頻率、阻尼比、時間常數、上升時間。環境特性包括:溫度相應、聲靈敏度、磁場靈敏度、橫向靈敏度、基礎應變靈敏度。對不同類型的傳感器,上述各項技術指標的重要程度視傳感器的不同或使用者的要求不同而有很大的差異,因而很難籠統地說那個指標重要。
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。IoTCloudPlatform:無聯網雲平台DeviceSensors/Actuators:設備傳感器/執行器NetworkGateway:網關Applications:應用各元素有其自身特定的硬件和軟件要求:簡化的物聯網視圖當今物聯網的簡化視圖如所示。左邊是物聯網中顯而易見的“聯接的”設備。