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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統智能型大電流發生器 大電流試驗裝置 配電箱溫升測試儀 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。作為一種線性傳感器,位移傳感器主要用來測量線性位置上的機械位移,在盾構機推進係統的每組油缸,都配備有位移傳感器,用於測量油缸推進時的位移數據。盾構機推進係統油缸的分組通常如下圖所示分區,頂部(A組)、右部(B組)、底部(C組)、左部(D組)。其中每組油缸都單安裝有位移傳感器。在推進時,推進油缸伸出,撐靴作用到管片上提供盾構機前進的反力。油缸的壓力可以立調節,通過查看位移傳感器監測到的每組油缸的推進數據,施工人員在控製室內可以實時監控每組油缸的行程和壓力。
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
毫無疑問,電子產業也許受到巨大而令人的廣闊市場潛力的推動,已非常迅速地發展到人們對物聯網及其支持的生態係統感興趣和開發一係列活動。在許多情況下,這通過令人和使能的硬件和軟件技術刺激了。物聯網的“毒波”是如此之強,以至於它影響到以前無人想到的物體,包括從電動工具、牙刷到植物和牲畜等各樣的東西。我們可以把很多物體看成所謂的“數字雙胞胎(digital-twins)”,就像為人們提供的“雲-化身(cloud-atars)”一樣。
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.煤炭工業中,測控技術的應用有:采煤過程的煤層氣測井儀器、礦井空氣成分檢測儀器、礦井瓦斯檢測儀、井下**保障監控係統等,煤精煉過程的熄焦過程控製、煤氣回收控製、精煉過程控製、生產機械傳動控製等。石油工業中,測控技術的應用有:采油過程的磁性儀、含水儀、壓力計等支撐測井技術的測量儀表,煉油過程的供電係統、供水係統、供蒸汽係統、供氣係統、儲運係統和三廢處理係統與其連續生產過程中大量參數的檢測儀表等。
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:無線高低壓鉗形電流表產品功能:6kV以下交流漏電流、電流測試。(6V以上使用絕緣杆操作)。產品特點:1.電流鉗采用磁及CT數字集成技術,抗乾擾強,精度高,測試穩定。的自動插拔結構,通過按壓或退拔絕緣杆能方便鉗夾或撤離被測導線,**省時快捷。采用無線傳輸方式,傳輸距離3m。能穿透牆壁等障礙,使用更便捷。峰值保持功能。數據保持功能。數據存儲功能。型號對比:無線高低壓叉形電流表產品功能:6kV以下交流電流在線測量(6V以上使用絕緣杆操作)。
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。按照存儲芯片MicroSD卡供電要求的範圍:2.7V-3.6V;不允許超出此範圍,否則,芯片在不穩定的電壓下工作會有比較大的風險,甚至會對卡片的正常工作帶來影響。需要考慮的是示波器的設置,究竟是否需要進行20MHZ的帶寬限製?詳細的使用環境如下圖所示:如何去測試“高頻開關電源”噪聲IPAD剛引出來的那個端口可以當做電源的源端,而通過後端的外圍模塊後在末端進行測試的時候,電源通過了一段PCB走線,包括一些芯片回路,應該存在高頻的噪聲,如果采用20MHZ的帶寬限製,實際上是將原本屬於模塊的噪聲給濾掉了,為此,我們進行了對比測試進行驗證:步,我先驗證IPAD的供電端在工作時的輸出,如下圖:通過直接驗證IPAD的輸出口的電壓,保證源端的供電是正常的;通過測試,我們發現在源端測量的電壓值在3.4V(500MHZ帶寬測量)左右,峰峰值29mV,是非常穩定的供電;可以排除源端供電的問題,接下來,我們直接在通過整個模塊後在MicroSD卡的供電腳SDVCC對電行測量,如下圖:當我們在圖片上的點進行測試的時候,發現在高頻開關電源上有相當大的噪聲,使得電壓超出了規範要求的範圍,值達到了3.814V,峰峰值達854mV;但當我們將示波器設置為20MHZ帶寬的時候,高頻開關電源變的非常好,完全在供電要求的範圍內;正如在本文開頭描述的,在本次高頻開關電源測試過程中,已經不是高頻開關電源紋波測量,而應該是噪聲。