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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統直流開關試驗裝置 交流溫升試驗裝置 JP櫃溫升測試儀 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。智能手環、、平板等設備同樣將待機時間作為一項重要指標,小米手環2就提出充電一次滿足2天持續使用的口號,而其中內置的是一個僅有7mAh的鋰聚合物電池。但在電池供電條件下的待機測試中若使用真實電池作為電源,一方麵測試結果受到電池產品質量波動的影響,另一方麵也增加了測試的工作量。IT64係列可編程直流電源在電池測試方麵具備強大的功能,包括電池充電、電池放電、電池模擬三種模式。用戶可用IT64係列可編程直流電源替代電池,為智能設備供電,通過電池模擬功能來模擬電池的輸出特性,測試待測物的待機能力,或者測試充電器的充電能力。
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
不同檢測傳感器的非分光紅外測量方法比較在實際應用中,解決好煙氣問題是脫硫、脫硝係統穩定運行的保障。下文將結合銳意自控的紅外煙氣儀Gasboard-3,介紹微流紅外技術在煙氣脫硫、脫硝效率監測中應用的挑戰及對策,並闡述經過改進的微流紅外傳感器在煙氣檢測中的主要技術優勢。紅外煙氣儀Gasboard-3消除溫度對傳感器信號的影響環境溫度的變化對於紅外氣體儀檢測過程存在較大的影響,它將直接影響紅外光源的穩定,影響紅外輻射的強度,影響測量氣室連續流動的氣樣密度。
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.根據聲級計所用電源不同,還可分為交流式和用乾電池的直流式聲級計兩類,後者也可以成為便攜式。便攜式具有體積小、質量輕和現場使用方便等優點。一般由傳聲器、放大器、衰減器、計權網絡、檢波器、指示表頭和電源等組成。傳聲器它是把聲壓信號轉變為電壓信號的裝置,也稱為話筒,是的傳感器。常見的傳聲器有晶體式、駐極體式、動圈式和電容式等多種形式。動圈式傳感器由振動膜片、可動線圈、磁鐵和變壓器等組成。震動膜片受到聲波壓力以後開始振動,並帶動著和它裝在一起的可動線圈在磁場內振動,以產生感應電流。
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:本文介紹了一種基於醫用數字紅外傳感器MLX90615的紅外耳溫計設計。基於紅外測溫原理,耳溫計主要由數字紅外傳感器、低功耗CPU、液晶顯示屏和其他外圍電路組成。CPU通過I2C總線讀取MLX90615采集的紅外輻射信號,將其轉換為對應的耳腔溫度值並顯示在液晶屏上。實驗表明,該耳溫計分辨率達到了0.02℃,準確度達到了0.1℃,實現了耳溫的準確、快速測量。紅外耳溫計的優點傳統體溫測量是使用水銀溫度計進行接觸式測量,具有性能穩定、誤差小等優點,但存在測量時間長、交叉傳染風險大、玻璃破碎易引起汞中毒等缺點。
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。綜上所述,對音頻儀器設備的測試源的設計和選擇有幅度可變、頻率可調兩個基本要求。通常的激勵源隻能做到單一的幅度可調(而頻率不變)或者頻率可調(而幅度不變),冇有二者皆同時可調,這樣就導致了測試效率極低。為了提高測試效率,可以采用以正弦為載波包絡按指數衰減的信號作為測試源。1原理及仿真1.1設計原理如所示,該信號為按指數衰減的正弦信號,即其包絡為單邊衰減的指數信號,包絡內是按正弦載波振蕩的。這樣指數衰減的包絡能反映出信號由大到小的變換規律,能滿足放大性能動態範圍的測試;而頻率可調可以方便頻率響應的測試。