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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統直流大電流發生器 交流溫升試驗設備 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。電機絕緣等級對照表對電機繞組和其他各部分的溫度測量,目前雖已采用不少先進技術,仍可歸納為電阻法、溫度計法、埋置檢溫計法三種基本方法。電阻法:導體電阻隨著溫度升高而增大,電阻與溫升存在如下關係,由電阻法測得的溫升是繞組的平均溫升,比繞組的熱點約低5攝氏度左右。電阻的測量可用伏安法或電橋法測量。在切斷電源後測定,則測得的溫升要比斷電瞬間的實際溫度低。溫度計法:即用溫度計直接測定電動機的溫升。當電機達到額定運行狀態時,其溫度也逐漸上升到某一穩定值而不再上升,這時可用溫度計測量電機的溫度。
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
電流的原理常用電流有霍爾傳感器和測量電流磁場兩種類型。霍爾效應傳感器是一種根據磁場變化輸出電壓的換能器,其電流一般是測量直流或低頻信號的。此類電流是利用補償原理實現測量的,測量範圍可借助於補償放大器,通過改變轉移阻抗加以改變。電流互感器類型的電流隻能用於測量交流電流,常用於高頻測量。互感器核心內的交流電流在核心內產生磁場,然後在繞組電路中引出電流,並被饋送至測量儀。繞組的感應電壓將與主要繞組電流成正比。
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.儀器結構的不同氣體檢測儀結構較簡單,隻包括(傳感器)及傳感器信號轉換電路部分。而氣體儀不僅在內部裝有(傳感器)而且還有一整套氣路係統,即將樣氣引入到儀器內部,並且再引出儀器放空或回收的全套氣路係統。氣體儀檢測方式不同氣體檢測報警儀利用直接暴露在被測的空氣中或樣氣環境中進行檢測。而氣體儀是將被測氣體(樣氣)通過方式引入到儀器內部進行測定,然後再引出儀器外放空。氣體檢測儀對測定條件的控製方式不同氣體檢測報警儀不設有樣氣工藝技術條件的調整及控製部分,同時也完全不考慮樣氣存在的環境條件,直接進行檢測。
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:,博世電動在三月底推出了台熱成像儀GTC,並公布了近十類常用應用。近日,根據更多可用熱成像儀解決問題的實際工況,引發了一場來自一線的熱成像儀應用頭腦風暴。本文將介紹GTC熱成像儀在電力、製造業等行業的五大應用:電力——用於高壓電網線路的檢測搶修、高壓開關站測母排及電容櫃的定期檢測等。製造業——用於線生產狀態的檢測和成品質量的檢測。圖一:是用熱成像儀觀察玻璃容器線生產溫度控製的情況圖二:為利用熱成像儀檢測LED芯片生產成品包裝前的溫度狀態安裝——僅專業的空調安裝和檢測行業,就有諸如冷媒泄漏、室內機、盤管、風機、室外機、冷水塔的工作狀態可以用熱成像儀來完成檢測或協助維護。
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。現在是時候采用新的架構方法,使IIoT可以在霧計算中充分發揮其潛能。圖1:圖中顯示了OpenFog架構的8支柱模型,包括**性、可擴展性、開放性、自主性、可靠性/可用性/可服務性(RAS)、靈活性、層次結構和可編程性。本文圖片來源:OpenFog聯盟定義霧計算霧計算是為數據密集、高性能計算、高風險環境而設計的。霧是一種新興的分布式體係架構,它在雲和與之相連接的設備之間架起橋梁,而不需要在現場和工廠中建立的雲連接。