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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統溫升大電流發生器 三相溫升試驗裝置 熔斷器試驗設備 5年保修
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。具體為:在測距精度上,從初的米級逐步提高到分米級、厘米級,目前上進的台站其測距精度已能達到毫米級。在測距能力上,從初的遠1~2km提高到2萬km,乃至3.6萬km。激光測月的實現使測距能力達到了38萬km。在測距頻率上,從初的每秒一次發展到目前每秒1~2次,更高頻率的激光測距(如1kHz測距)也在試驗中。在測距波長上,目前普遍采用的仍是單色測距係統,一些台站也在使用雙色/多色激光測距係統。
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
我國有大麵積國土處於地震頻發的地震帶上,加強地震防範十分必要。如果在地震來臨前的數秒或數十秒,家用電表能發出頻率不同的尖銳警報,提示民迅速應對——這短暫的時間,將成為減少地震傷亡的窗口。電科院在臨沂特高壓站試點應用了地震監測係統。圖為安裝於主變壓器設備的地震監測站點對此,我國研發實施了變電站地震在線監測係統,致力於在電網係統開展地震預警,並探索向關鍵電力設施提供地震預警信號的同時,也可向電力用戶提供地震預警服務。
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.常用的SOF估計方法可以分為基於電池MAP圖的方法和基於電池模型的動態方法兩大類。剩餘能量(RE)或能量狀態(SOE)估計RE或SOE是電動汽車剩餘裡程估計的基礎,與百分數的SOE相比,RE在實際的車輛續駛裡程估計中的應用更為直觀。電池剩餘能量(RE)示意是一種適用於動態工況的電池剩餘放電能量方法EPM。電池剩餘放電能量方法(EPM)結構,故障診斷及**狀態(SOS)估計故障診斷是保證電池**的必要技術之一。
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:據麥姆斯谘詢此前報道,TI大約在一年前發布了其雷達芯片,據稱能夠提供“小於5cm的分辨率,探測範圍達數百米,速度可達3km/h”。RFCMOS技術的毫米波雷達。集成數字信號處理器(DSP)扮演重要角色Yole師預言,TI將迅速改變雷達技術領域的競爭現狀。Yole射頻器件和技術部門技術和市場師CédricMalaquin表示,其核心在於TI雷達解決方案的集成架構。TI的毫米波傳感器件在一顆單芯片上集成了76~81GHz毫米波雷達、MCU(微控製器)以及數字信號處理器(DSP)。
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。電流的原理常用電流有霍爾傳感器和測量電流磁場兩種類型。霍爾效應傳感器是一種根據磁場變化輸出電壓的換能器,其電流一般是測量直流或低頻信號的。此類電流是利用補償原理實現測量的,測量範圍可借助於補償放大器,通過改變轉移阻抗加以改變。電流互感器類型的電流隻能用於測量交流電流,常用於高頻測量。互感器核心內的交流電流在核心內產生磁場,然後在繞組電路中引出電流,並被饋送至測量儀。繞組的感應電壓將與主要繞組電流成正比。