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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統溫升大電流發生器 大電流溫升試驗設備 全自動溫升試驗係統 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。將對社區人民的犯罪扼殺在萌芽狀態。重要設施、地點安防監控。紅外安防監控是以物體表麵溫度被動成像的係統,在夜間可以作為重要設施、重點部門、建築、地點現場夜視監控使用。銀行、監獄、、學校、車站、公園等等。特彆是銀行、監獄等地方,一旦彆有用心的犯罪分子進行犯罪活動,往往會特意繞開補光的監控設備進行破壞活動。紅外熱像儀是被動成像,不需要任何補光設備都能正常成像,可以隱蔽在暗中發現犯罪活動。巡邏及犯罪。
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
可偏偏電動汽車電機,特彆是乘用車電機,動輒上萬rpm的轉速,讓磁粉製動器直接出局。磁滯製動器:和磁粉相反,可以輸出很高的轉速,但輸出扭矩收到很大的局限,隻能輸出小扭矩(100N.m以內)。對於電動汽車的低速大扭矩工況(200~500N.m的扭矩輸出非常常見),磁滯又無法滿足需求。電渦流製動器:支持大扭矩、高轉速的扭矩輸出,但在額定轉速範圍內(一般是2600~3000rpm),轉矩輸出和轉速輸出是成正比的,無法滿足低速(幾百rpm)情況下的大扭矩輸出。
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.在雷達、導航、電子對抗等領域中,均需要大功率放大器作為激勵輸出,並且絕大多數放大器的輸出為脈衝調製信號。在放大器的研製、生產中,需要對輸出脈衝調製信號的指標進行測試,以確認是否滿足指標要求。微波功率計具有脈衝調製信號參數的測量功能,可以很好的滿足用戶測試需求。本文針對用戶需要同時測試脈衝調製信號的波形、頂降和脈衝功率,詳細講述一下如何設置2438功率計,進行脈衝調製信號的波形、頂降和脈衝功率的測試。
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:x1檔結構模型當信號頻率升高時,的容性負載效應就變得更加顯著。x1檔位輸入電容通常為55±10pF,此時等同於在被測電路上加了一個低阻抗負載,在輸入電容為50pF時,若測試10MHz的信號,根據容抗計算公式:Xc(Cp)=1/(2×π×f×C),此時容抗約為318Ω,且x1檔時帶寬較低,測試出的結果是不準確的。調整檔位的原因下圖是無源電壓x10檔的原理圖,其中,Rp(9MΩ)和C1位於內,調節補償電容C3使得和示波器通道RC乘積相匹配,這樣就能保證顯示出來的波形正常,不會出現過補償或欠補償狀況。
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。