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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統全自動大電流發生器 三相大電流試驗裝置 熔斷器測試儀 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。且檢測精度,工作穩定性和使用壽命都有很高的要求,因此直插式氧很難采用傳統氧化鋯氧的整體氧化鋯管狀結構,而多采取技術要求較高的氧化鋯和氧化鋁管連接的結構。密封性能是這種氧化鋯氧的關鍵技術之一。目前上進的連接方式,是將氧化鋯與氧化鋁管的焊接在一起,其密封性能,與采樣式檢測方式比,直插式檢測有顯而易見的優點:氧化鋯直接接觸氣體,檢測精度高,反應速度快,維護量較小。當測量煙氣溫度高於700℃時,傳感器組成中省去加熱器和測溫熱電偶。
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
在實際中,A/D轉換模塊的誤差是不可避免的,這裡定義具有增益誤差和失調誤差的ADC模塊的轉換方程為y=x×ma±b,式中ma為實際增益,b為失調誤差。通過對F2812的ADC信號采集進行多次測量後,發現ADC增益誤差一般在5%以內,即0.95。理想ADC轉換與實際ADC轉換1.2影響在計算機測控係統中,對象數據的采集一般包含兩種基本物理量:模擬量和數字量。對於數字量計算機可以直接讀取,而對於模擬量隻有通過轉換成數字量才能被計算機所接受,因此要實現對模擬量準確的采集及處理,模數轉換的精度和準確率必須滿足一定的要求。
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.SCPI命令樹可分為多個子係統,每個子係統由一個根命令和一個或數個層次命令構成,命令格式為::關鍵字參數:關鍵字參數:關鍵字參數……::TRIGger:MODEEDGE可以切換觸發方式為邊沿觸發。示波器ZDS2係列所提供的強大的自動化基礎硬件支持:ZDS2係列示波器在後麵板提供了LAN、US串口三種硬件接口,滿足用戶不同使用場景下的同時借用Visa庫硬件結構無關特點,能夠非常簡單的實現PC端與示波器的數據通信。
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:電機測試係統是一個軸與軸“對視”——軸對中的過程,與我們人類找一個合適的人其實非常類似,具體是怎麼樣類似呢?,我們人類牽手了,對視了,也有看錯人的時候;那麼對於軸對中來說,也就有對不準的時候。我們先有圖有真相的看看,什麼才是對準了?然而,有人會問,它隻是個機器,冇有對中冇關係吧?我們可以想一想,如果遇到不對的人行不行?會不會吵架,甚至大打出手?所以,軸對中是一定要的。否則,軸與軸也會“大打出手”,軸的聯軸節處會有力產生,軸承會過早地發生損壞;另外,軸也會“難過”,增大聯軸節的摩擦,使機器的能源使用效率顯著下降,運營成本提高。
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。代數字存儲示波器(DSO,DigitalStorgeOscilloscope,如b)主要通過高速的ADC將模擬信號轉換為數字信號,然後存儲於內存中,再由CPU運算與繪製波形。采用這種結構所設計的數字存儲示波器,其功能比模擬示波器有了很大的提升,波形存儲、波形運算、自動測量等等。模擬示波器的優勢在於他的即時、快速和豐富表現信號的能力,這也是數字示波器的缺點,原因在於CPU的運算能力遠不及信號的變化速度。