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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 三相溫升試驗設備 斷路器溫升試驗裝置 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。ITECH款雙極性電源IT64215年上市後,即得到廣泛好評。作為一款雙極性電源/電池模擬器,IT64特有的雙極性電壓/電流輸出,可用作雙極電源或雙極電子負載,廣泛應用在便攜式電池供電產品、移動電源、LEIC半導體、物聯網等測試領域。一轉眼4年過去,一起來盤點IT64經典應用案例。1電池測試——鋰電池充放電循環測試鋰離子電池的充電過程為先恒流充電,到接近終止電壓時改為恒壓充電,且要保證終止電壓精度在1%之內。
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
在現況下,差分信號通過集成電路(IC)封裝、外部器件、不同的PCB結構、連接器和電纜連接子係統進行傳播。實現完全對稱的差分對是件不太容易的事情。在以後的博文中,我將討論差分對設計的方案,以及限度減少發射信號失真的技術。德州儀器(TI)擁有完整的高速信號調理IC產品線,諸如重定時器(Retimer)和驅動器(Redriver)。它們在解決所有類型實際差分對設計時碰到的不理想情況,和高插入損耗情況大有幫助,從而在現代係統中實現了可靠數據通信並延長了傳輸距離。
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.雲計算的帶寬需求比節點應用多出兩個(如果不是三個)數量級。節點的計算能力要求更低,並可減少延遲。人口稠密的市場、交通混亂的地區以及城市停車場都是一些環境錯綜複雜的地方,可使用節點進行檢測,以進行和行為。在雲中對這些環境進行處理有助於製定業務策略,疏導交通流量,並可提高管理的停車場的效率。然而,在傳感器節點處采用低端軟件,而不是執行雲,可改進這些場景的延遲、帶寬、**和功耗。
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:**裝備中,測控技術的應用有:製導、智能型、自動化指揮係統(IRS係統)、外層空間**裝備(如偵察、通信、預警、導航衛星等等)。測控技術的形成與發展科學技術發展史實人類認識自然、改造自然的曆史、也是人類文明史的重要組成部分。科學技術的發展取決於測量技術的發展。近代自然科學是從真正意義上的測量開始的。許多傑出的科學家夢都是科學儀器的家和測量方法的創立者。測量技術的進步直接帶動著科學技術的進步。
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。利用激發光源發出的特征發射光照射一定濃度的待測元素的原子蒸氣,使之產生原子熒光,在一定條件下,熒光強度與被測溶液中待測元素的濃度關係遵循Lambert-Beer定律,通過測定熒光的強度即可求出待測樣品中該元素的含量。原子熒光光譜法具有原子吸收和原子發射兩種方法的優勢,並且克服了這兩種方法在某些地方的不足。該法的優點是靈敏度高,目前已有20多種元素的檢出限優於原子吸收光譜法和原子發射光譜法;譜線簡單;在低濃度時校準曲線的線性範圍寬達3~5個數量級,特彆是用激光做激發光源時更佳,但其存在熒光淬滅效應,散射光乾擾等問題。