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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流恒流源 JP櫃溫升試驗設備 箱變溫升試驗裝置 30年經驗
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。從更多地點獲取更多傳感器數據的需求將推動新型傳感器的開發,這些傳感器體積更小、功耗和成本更低,並且易於大量和在狹小空間部署。電子傳感器結構傳統的電子傳感器無論設計怎樣,都包含相同的功能模塊。傳感器的核心模塊是實際的感測元件。感測元件是傳感器的一部分,它對傳感器環境作出響應,並將環境條件轉換為電參數。除了感測元件,傳感器還需要電源用於傳感器內部的電子元件和數據處理及互聯電路。大部分電子傳感器包括感測元件、電源模塊和位於每個感測節點的數據處理模塊。
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
另外,影響LED燈具壽命的主要因素不隻是芯片的部分,還有電子部分,故LED燈具對於散熱的性能要求就更高了。LED燈具的散熱器結構如何目前較大型LED燈具多采用多熱管散熱結構,對LED燈具進行散熱,該散熱結構包括受熱座及多個散熱管,受熱座底麵具有用以與上述LED燈具作貼合的受麵,而其頂麵具有與受熱麵相背對的散熱麵,另外,各熱管均具有受熱端、以及與其受熱端相遠離的冷凝端,其中,受熱座的散熱麵上設有數量與熱管數量相一致的多個穿孔,熱管的受熱端的管身軸線方向與其所對應的穿孔的軸線方向相同,並與受熱座的散熱麵垂直。
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.我們的討論以1GHz示波器為例。這裡的結論完全適用於其它帶寬。高斯響應示波器的特性1GHz示波器的典型高斯頻響如所示。高斯頻率響應的優點是不管輸入信號(被測信號)有多快,它都能給出冇有過衝的較好脈衝響應(即示波器屏幕上顯示的信號冇有過衝)。在高斯頻響示波器中,示波器的上升時間與示波器帶寬間有熟知的常用公式:上升時間=0.35/帶寬(高斯係統)高斯係統的另一常用特性是它的係統帶寬為各子係統帶寬的RMS值,可使用下麵熟悉的關係式計算:係統帶寬=1/(1/BW22+1/BW2示波器2)0.5(高斯係統)通常情況下,即使示波器帶寬比示波器帶寬更高,由上述公式計算出來的係統帶寬也不會變得很差。
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:OTA測試可以將產品內部輻射乾擾、產品結構、天線的因素、射頻芯片收發算法等因素考慮進去,是非常接近產品實際使用場景的測試手段。我們以早的3GUESISOOTA測試為例來了解OTA測試所需的基本環境:吸波暗室,轉盤(控製UE旋轉)天線(在某一固置接收UE輻射信號)用於提供天線虛擬信號的無線測試平台(如KeysightUXM係列,圖中未顯示)測量過程中將通過旋轉轉台來控製並測量UE天線在不同方向的輻射特性。
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。數字示波器的一個捕獲周期連續多個捕獲周期內,死區時間越長,相對的有效捕獲時間就越短,一旦示波器的波形捕獲率過低,這樣就有可能導致異常信號出現在死區時間內而被漏掉。由此可見示波器的波形捕獲率對於能否捕捉低概率的異常信號是很關鍵的,信號裡麵隨機的異常信號及偶發信號往往是無法被的,波形捕獲率越高,越有利於捕獲低概率的信號!那麼,我們如何驗證那些示波器廠家所標稱的幾十萬甚至上百萬的波形捕獲率的真假呢?測量示波器的波形捕獲率並不難,大多數示波器都會提供一個觸發輸出信號,通常用於使其他儀器與示波器的觸發同步,我們可以通過頻率計以及其他示波器來測量這個觸發信號的平均頻率,進而測量出待測示波器的波形捕獲率。