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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統溫升電流發生器 直流溫升試驗裝置 熔斷器測試設備 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。舉個例子,將一個離散的熱源放置在一個大的金屬散熱器上,會產生較大的熱梯度,因為熱量緩慢地通過鋁傳導到翅片。研發人員計劃在散熱器內植入熱管,達到既減少散熱器板厚度和散熱片麵積,降低對強製對流的依賴從而實現噪音降低,又保證產品長期穩定工作的目的,紅外熱像儀可以很好的幫助工程師們評估該方案效能。上圖解說:熱源功率15W;左圖:傳統鋁散熱片,長度3.5cm,基底厚度1.5cm,重4.4kg,可以發現熱量以熱源為中心梯度擴散;右圖:植入5根熱管後的散熱片,長度25.4cm,基底厚度.7cm,重2.9kg,較傳統散熱片減材34%,可以發現熱管可以等溫的將熱量帶走,散熱器溫度分布均勻,同時發現導熱隻需3根熱管,有進一步降低成本的可能。
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
在這個追求極薄極輕的時代,如何在小體積內塞進一塊功率很大的電池來保證續航已成為行業內需克服的重點。對於電池的模擬測試也越來越被行業重視。相比較於去使用一個真實的電池進行測試,通過模擬電池特性去測試電池有著非常多的好處。,仿真電池能夠非常有效地減少測試時間,提供重複性的測試結果並且創造一個**的測試環境。另外,通過測試電池溫度和老化測試,也可以減少準備時間,避免操作者的失誤以及結果的偏差等因素。
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.借助現場總線通信(HART、Profibus、FoundationFieldbus),這些裝置能提供被測儀器的quot;健康狀態quot;信息,這種狀態信息可由資產監測器加以利用。這些資產監測器(如ABB的80OXA擴展自動化係統)可探測到有關儀器性能的下降,通知相應的人員開展進一步調查,並在適當的情況下提供補救措施。無論作為簡單的顯示或報警信息執行,或是作為完整控製係統的一部分,這些功能都可讓客戶主動對資產使用情況進行優化,而非被動對突發事件做出反應。
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:在理想狀態下,當被測煙氣與參比氣濃度一樣時,其輸出電勢E值為0mV,但在實際應用中,鋯管實際條件和現場情況均不是理想狀態。故事實上的鋯管是偏離此值的。實際上,一定氧含量鋯管輸出的電勢為理論值和本底電勢的和,我們稱為無濃差條件下鋯管輸出的電勢值為本底電勢或稱為零位電勢,此值的大小又在不同溫度下呈不同的值,並且隨鋯管使用期延長而變化。如不對此情況處理,會嚴重影響整套測氧儀的準確和壽命。氧化鋯氧量儀主要用於測量燃燒過程中煙氣的含氧濃度,同樣也適用於非燃燒氣體氧濃度測量。
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。此方法運行成本低、靈活便捷,通常用於裝備的前期開發過程中,偏重於對軟件算法的測試。然而由於逼真度低,與實際環境差異過大,對於正式裝備的性能測試僅具有參考作用,大多數場合無法作為終驗證手段。種測試方法是半實物模擬測試,此方法是在前兩種方法有機結合的基礎上發展而來的。它利用數據采集或數學建模的方法組建數字化複雜電磁環境信息數據庫,根據實際測試場景需求,計算波形數據,基於複雜信號發生技術,通過波形發生的方式產生實際電磁信號,人為構建高逼真度的複雜電磁環境,用於裝備性能測試。