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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 便攜式大電流發生器 交流溫升試驗係統 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。為什麼電池要選擇鋰離子電池呢?和傳統電池相比,鋰離子電池充電更快,待機時間更長,重量更輕,功率密度更大,壽命更長。但我們需要知道一些有關知識才能讓它更好地工作。鋰離子電池循環充放電會導致內部腐蝕和電解液及電極的退化變質。和鉛酸係統類似,鋰離子電池充電器大多為限電壓充電器,區彆在於鋰離子電池有更嚴苛的電壓容限,充滿電後幾乎冇有涓流或浮充電流,而鉛酸電池的截止電壓更靈活。鋰離子電池的生產廠家有更嚴格的充電標準,因為鋰離子電池不能承受過電壓。
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
為了趕上摩爾定律的發展速度,光靠量變是不夠的。每一種技術,過不了多少年,量變的潛力就會被挖掘光,這時就必須要有性的創造誕生。另外,反摩爾定律使得新興的小公司有可能在發展新技術方麵和大公司處在同一個起跑線上,甚至可能取代原有大公司在各自領域中的地位。另外,在通信芯片的設計上,博通和Marvell在很大程度上已經取代了原來朗訊的半導體部門,甚至是英特爾公司在相應領域的業務。吉爾德定律在未來25年,主乾網的帶寬每6個月增長一倍,其增長速度是摩爾定律的CPU增長速度的3倍。
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.Simplelink傳感器控製器是的16位處理單元(CPU)核心,在活動模式、待機模式和啟動耗能階段均隻消耗極低功率。如圖2所示,該傳感器控製器包括模擬和數字外圍設備,它們專為實現超低功率而進行了優化。利用這些外圍設備和2MHz時鐘模式,使得該控製器非常適合感應式測量應用,從而實現超低功率:,基於感應式測量原則,可以在100Hz時達到低至3.9μA的平均電流消耗值。欲了解詳情,請參閱流量表應用示例,閱讀“采用CC13x2R無線MCU的單芯片流量表解決方案。
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:漏電與短路的本質相同,隻是事故發展程度不同而已,嚴重的漏電可能造成短路。對照明線路的漏電,切不可掉以輕心,應經常檢查線路的絕緣情況,尤其是發現漏電現象時,應及時查明原因,找出故障點,並予以消除。照明線路漏電的主要原因是:一是導線或電氣設備的絕緣受到外力損傷;二是線路經長期運行,導致絕緣老化變質;三是線路受潮氣侵襲或被汙染,造成絕緣。,判斷是否確實漏電。可用指針式萬用表的R×10k檔測測量路絕緣電阻的大小,或數字萬用表置於交流電流檔(此時相當於一個電流表),串聯在總開關上,接通開關,取下所有負載(包括燈泡)。
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。但對於電源模塊的可靠性來說,做完這些還是遠遠不夠的,還有兩個方麵是需要深挖測試的,那就是高低溫性能和降額設計。高低溫性能一般在不同的使用領域,對電源模塊的工作溫度範圍要求各異:高低溫測試是用來確定產品在低溫、高溫兩個氣候環境條件下的適應性和一致性,檢查設計餘量是否足夠。因為元器件的特性在低溫、高溫的條件下會發生一定的變化,性能參數具有溫度漂移特性。所以往往很多電源模塊在常溫測試通過,一旦拿到高低溫環境測試就發現工作不正常或者性能參數明顯下降。