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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流直流電源 直流試驗電源 JP櫃溫升測試儀 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。它的軟件,現場或基於雲,可以深入了解工廠和企業範圍的性能,可以發現提高製造效率和質量的方法。周期時間和對客戶的響應能力。挑戰VIMANA為用戶提供“聽取其機器的能力”,它依靠其連接所有製造商設備的能力,並以一致的方式促進數據流的集成,豐富和。為了有效運行,VIMANA必須從廣泛的車間設備中捕獲準確的實時數據,並支持從切割機控製器和傳感器到數據曆史記錄的資產。用戶需要設備之間以及從邊緣到雲解決方案之間的開放和**連接。
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
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。
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.測試圖IT65C/D模擬量接口電源上升時間的測試電源上升時間與開機時間的區彆,上升時間(RiseTim:電壓從冇有上升至穩定的這段時間(一般量測輸出電壓的上下限為1%~9%或5%~95%),如上圖所示,Va為輸出電壓的1%,Vb為輸出電壓的9%,Va,Vb之間的時間即為開機電壓上升時間。測試方法:啟動測試:選擇啟動測試觸發源為電平觸發方式,觸發電平設定為Va,當待測電源輸出電壓達到Va時,開始測試;結束測試:選擇結束測試觸發源為電平觸發方式,觸發電平設定為Vb,當待測電源輸出電壓達到Vb時,停止測試;負載計算出兩個觸發信號之間的時間差,即為待測電源的上升時間。
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:本文介紹了一種基於醫用數字紅外傳感器MLX90615的紅外耳溫計設計。基於紅外測溫原理,耳溫計主要由數字紅外傳感器、低功耗CPU、液晶顯示屏和其他外圍電路組成。CPU通過I2C總線讀取MLX90615采集的紅外輻射信號,將其轉換為對應的耳腔溫度值並顯示在液晶屏上。實驗表明,該耳溫計分辨率達到了0.02℃,準確度達到了0.1℃,實現了耳溫的準確、快速測量。紅外耳溫計的優點傳統體溫測量是使用水銀溫度計進行接觸式測量,具有性能穩定、誤差小等優點,但存在測量時間長、交叉傳染風險大、玻璃破碎易引起汞中毒等缺點。
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。VOCs檢測技術的日新月益對VOCs的檢測、監控、減排有很大的促進作用。本次為您介紹常用的VOCs檢測技術。實驗室VOCs檢測VOCs實驗室發展較早,也比較成熟。方法為使用采樣袋、蘇碼罐、吸附劑或吸收液將VOCs采集回實驗室,再經過熱解析、溶劑解析等前處理過程後,利用GC或HPLC。實驗室VOCs檢測主要難點在於選擇合適的采樣方法保證可以采集到所有揮發性有機汙染物,製定規範的運輸方案防止運輸過程中VOCs的損失,選擇合適的前處理過程保證所有的揮發性有機物進入儀器。