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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統溫升電流發生器 三相溫升試驗裝置 電纜熱循環試驗設備 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。拿出ES31E儀表來,此時旋轉開關在OFF檔位,關機狀態中。測量土壤電阻率,就把旋轉開關旋轉到ρE檔,將會顯示.Ωm,測量接地電阻就旋轉到RE檔,接地電壓就VE檔。把接地棒打到土壤下,線上有鉗子的一端鉗住接地棒,還要再打三根接地棒。共:紅,黃,綠,黑四根線。接地線的按照H,S,ES,E順序成一直線排列,每個接地棒之間距離為5米。紅,黃,綠,黑對應儀表上的顏色插口就行。按SET鍵設置好距離,如5米。
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
但是由於測量現場的環境和使用條件與製造商校驗的環境並不一致,有的甚至相差很大,導致許多生產商所標注的免維護的優點並不能完全地得到體現,檢測的需求也隨之增加。這裡和大家分享下在現場使用磁翻板液位計有哪些校準方法。現場校準的實際意義按照檢定規程的描述,2m以下液位計需通過標準水箱裝置進行檢定,超過2m的還需用模擬法進行檢定。受大量程磁翻板液位計本身尺寸的限製,磁翻板液位計超過2m的液位計在實驗室的安裝存在問題,而規程對模擬檢定方法又未作具體說明。
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.所述環形體積管包括氣動球閥、氣動三通球閥、氣動四通球閥、收發球筒、快開盲板、彈性球置換器、標準管段和檢測開關,所述氣動四通球閥的兩個進出水口,分彆連接所述兩個收發球筒,所述氣動四通球閥另兩個進出水口分彆與氣動球閥相連,所述檢測開關固定在所述標準管段上,所述彈性球置換器放入所述收發球筒內,所述收發球筒與所述標準管段相連。所述超聲波水表檢測台包括氣動球閥、氣缸組、水表夾具、超聲波水表和導軌,所述氣動球閥與所述氣缸組相連,所述氣動球閥與所述環形體積管相連,所述氣缸用於推動所述水表夾具,所述水表夾具在所述導軌上移動,所述超聲波水表放在所述水表夾具上,所述水表夾具另一端通過所述氣動球閥連接至所述多檔位定點流量調節裝置。
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:如果采用CCD或是CMOS,需要加上y(A)濾光鏡校正,采用數碼相機,則主要是對數碼相機相應的像素進行校正。入射至CCD.CMOS或數碼相機的光柱在感光器件上形成光斑,CCD.CMOS或數碼相機內部的設定程序會用事先標定好的公式對多幅光斑圖像進行測算,推算出LED發出的光在空間分布的色度。亮度數據,LED也通過步進馬達控製,可以完成±5℃和±10℃偏轉,從而得到不同偏轉角度的光斑,從而可以對LED中心光強的分布進行修正。
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。消除化石燃料的努力令人聯想到逆流而上的鮭魚。太陽能板、充電控製器和電池等成本過高之類經濟原因,打消了許多人使用離網能源或至少儘量降低其碳足跡的念頭。技術的進步可能不久後就會消除這種障礙。,通過使用並網逆變器,太陽能板可以讓電能重新回到電網,而無需使用電池、充電控製器或對設施重新布線。此外,隨著物聯網(IoT)的出現,您可以在世界上任何地方監控太陽能板的性能。本文將探討物聯網將如何改變傳感器和依賴傳感器的係統的設計與實現方式。