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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 三相溫升試驗裝置 斷路器溫升試驗裝置 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。有功功率的精度在DC以及6Hz時為.2%rdg.、1kHz時為.15%rdg.、1kHz時為.9%rdg.,實現了到1MHz的功率測量帶寬,以高精度覆蓋PWM的頻率範圍。體現同相電壓噪音耐性的CMRR性能在1kHz時達到8dB,強化了在噪音環境下的穩定性。組合電流傳感器是從1994年開始由HIOKI提供的傳統的高性能機型,是組合了磁通門和零磁通方式的AC/DC機型。重視精度的貫通型覆蓋5A額定到1A額定,兼具精度和便利性的鉗型覆蓋2A額定到5A額定,可在5W級彆到5kW級彆範圍內,根據測量係統自由選擇使用。
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
放大器進行通道多路複用時工作異常,原因究竟是什麼呢?有些人(尤其是工程師)聲稱,質疑爭辯是否超速的一種方法就是要求提供雷達裝置的校驗證書。他們認為,如果校驗證書過期,司機就不該被罰款。無論這是否真的適合所有人(儀器可能近期已經校準過),避開超速罰單**的方法仍是不要超過限速。但是如果你冇有意識到自己速度太快該怎麼辦呢?這種理由通常都不管用。同樣的事情也發生在放大器上。在一些應用中,工程師可能忘記了放大器輸入與具有超快速瞬變的設備相連。
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.為此各國都做出了許多努力,如在城市的各個地方放置空氣質量監測設備,為人們提供實時可查的空氣質量指數。但許多人對此數據還是持有懷疑態度。畢竟空氣質量監測設備被安置在固定地方,如果汙染源距離設備較遠,意味著檢測出的空氣指數與實際數據很可能並不相符。針對這個問題,法國PlumeLabs公司與法國科學中心、倫敦大學等科研機構合作,推出了一個有趣又有效的方案。讓鴿子監測空氣質量情況2016年,PlumeLabs公司讓十隻經過訓練的鴿子背上了載著傳感器的小背包,一邊在倫敦飛翔,一邊實時監測空氣質量數據,並將相關數據直接發到了社交網站Twitter。
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:冷卻液溫度傳感器與ECU連接線柬阻值的檢查用高阻抗萬用表電阻擋,測量冷卻液溫度傳感器與ECU兩連接線束的電阻值(傳感器信號端、地線端分彆與對應ECU的兩端子間的電阻值),其線路應導通。若線路不導通或電阻值大於規定值,則說明傳感器線束斷路或連接器接頭接觸,應進一步檢查或更換。用萬用表檢測冷卻液溫度傳感器在車檢查。將點火開關關閉,拆下傳感器的連接器,用汽車萬用表的Rx1擋,測試傳感器兩端子的阻值。
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。網絡(的電纜及元器件)能夠顯著減小進入到周圍環境中而可能被攔截的電磁能輻射等級。不同乾擾場的選擇乾擾場主要有電磁乾擾及射頻乾擾兩種。電磁乾擾(EMI)主要是低頻乾擾,馬達、熒光燈以及電源線是通常的電磁乾擾源。射頻乾擾(RFI)是指無線頻率乾擾,主要是高頻乾擾。無線電、電視轉播、雷達及其他無線通訊是通常的射頻乾擾源。對於抵抗電磁乾擾,選擇編織為有效,因其具有較低的臨界電阻;對於射頻乾擾,箔層有效,因編織依賴於波長的變化,它所產生的縫隙使得高頻信號可自由進出導體;而對於高低頻混合的乾擾場,則要采用具有寬帶覆蓋功能的箔層加編織網的組合方式。