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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流恒流源 交流溫升試驗設備 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。RFID基本組成部分:標簽:由耦合元件及芯片組成,每個標簽具有特的電子編碼、附著在物體上標識目標對象。讀寫器:由耦合元件,芯片組成,讀取(有時還可以寫入)標簽信息的設備天線:在標簽和讀寫器之間傳遞射頻信號RFID的工作頻率分為低頻、高頻和超高頻,常用頻段在125KHz、13.56MHz、900MHz、2.4GHz,主要應用場景包括了學校、企事業單位、銀行、、鐵路軌道交通等,根據應用的不同,標簽類型可分為有源和無源,其器設計也有所不同。
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
儀器上讀到的電壓值與導線中的電流值通過傳輸阻抗換算。傳輸阻抗定義為:儀器輸入阻抗上感應的電壓與導線中的電流之比。對於一個具體的,可以從廠家提供的說明書中查到它的轉移阻抗ZT。導線中的電流等於:I=V/ZT如果公式中的所有物理量都用dB表示,則直接相減。對於機箱的泄漏,要用近場進行探測。近場可以看成是很小的環形天線。由於它很小,因此靈敏度很低,僅能對近場的輻射源進行探測。這樣有利於對輻射源進行。
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.LabVIEW提供了一門編程語言所擁有的語能,隻是它以圖形的方式提供。LabVIEW基本由一個個VI文件組成。每個VI由前麵板和程序框圖組成。可以從兩個角度來理解VI文件:從用戶交互來說,前麵板負責設計用戶交互界麵,類似UI設計工具,一般包括用戶操作控件和輸出結果控件,像文本框、按鈕、波形顯示控件等;而程序框圖負責將用戶的操作經過一係列的處理,並終輸出結果,顯示在前麵板上。從功能模塊來說,每個VI文件類似於C語言中的一個函數,前麵板用來設計函數的參數(輸入)和返回值(輸出),程序框圖類似函數體,實現具體邏輯。
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:愛斯佩克成立於1947年,近7年來一直致力於環境可靠性試驗儀器的研發、製造和銷售,並在世界範圍內鑄就了品質、技術精良的形象。通過提供環境試驗技術和相關服務,來提高產品可靠性,進而推動產品社會的發展。愛斯佩克不僅包含環境試驗儀器產品,還提供的機械振動、材料試驗、數據采集及失效等配套產品,為客戶建立世界水平的可靠性評估體係提供方案。ESPEC高低溫(濕熱)試驗箱(廣東工廠係列)產品特點試驗箱設計出自日本愛斯佩克團隊生產體係完全沿用日本愛斯佩克標準控製器及主要零部件來自日本愛斯佩克工廠質量與可靠性完全可與日本愛斯佩克原廠生產的產品相媲美新型冷凍機的使用,實現了大範圍、高精度的溫濕度控製。
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。很多人對直角走線都有這樣的理解,認為容易發射或接收電磁波,產生EMI,這也成為許多人認為不能直角走線的理由之一。然而很多實際測試的結果顯示,直角走線並不會比直線產生很明顯的EMI。也許目前的儀器性能,測試水平製約了測試的性,但至少說明了一個問題,直角走線的輻射已經小於儀器本身的測量誤差。總的說來,直角走線並不是想象中的那麼可怕。至少在GHz以下的應用中,其產生的任何諸如電容,反射,EMI等效應在TDR測試中幾乎體現不出來,高速PCB設計工程師的重點還是應該放在布局,電源/地設計,走線設計,過孔等其他方麵。