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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 三相溫升試驗裝置 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。PGA:插針網格陣列封裝,插裝型封裝之一,基材多采用多層陶瓷基板。SIP(SingleIn-line):單列直插式封裝,引腳從封裝一個側麵引出,排列成一條直線。SIP(SystemInaPackage):係統級封裝,將多種功能芯片,包括處理器、存儲器等功能芯片集成在一個封裝內,從而實現一個基本完整的功能。對比MCM,3D立體化可以體現在芯片堆疊和基板腔體上。
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
其適用條件一是要形成回路,二是另一端電阻可忽略不計。2單鉗法:單鉗法的實質是將雙鉗法的兩個鉗子做成一體,但如果發生機械損傷,鄰近的兩個鉗子難免相互乾擾,從而影響測量精度。地樁與鉗夾結合法:這種方法又叫選擇電極法這種方法的測量原理同四線法,由於在利用歐姆定律計算結果時,其電流值由外置的電流鉗測得,而不是象四線法那樣由內部的電路測得,因而地增加了測量的適用範圍。尤其是解決了輸電杆塔多點接地並且地下有金屬連接的問題。
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.而對於異常情況來講,我們研製了電源控製設備。上電時,以前級電源控製後級電源輸出,前級電源加不上,後級電源肯定不輸出;而發生異常斷電時,也會利用比例放大、積分放大單路來實現斷電順序的二次調理。電源控製設備突發測試中斷恢複為了應對測試突發中斷,在軟件平台中嵌入了一個中斷記錄與恢複子平台。它基於數據庫,具有測試點記錄、被測件狀態記錄、狀態恢複和容錯功能。當然,若要達到中斷恢複目的所需的數據量較大,應該選擇性記錄,隻記錄有用的數據。
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:在測試項目中還新增了恒功率充電測試和功率自動分配試驗,並給出了這2種報告對應的實驗方法。艾德克斯IT89高性能大功率可編程直流電子負載電壓範圍為15V/6V/12V,支持CV模式主從並聯,可對接測試需求容量,功率可達6KW,可滿足充電樁參數要求。直流充電樁通常采用模塊化設計,市麵上常見15kW,2kW充電模塊,在直流充電樁廠商中既需要對充電模塊進行測試,也需要對整樁進行測試。
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。在電子技術應用領域,經常要對開關電源、線性電源、UPS電源、變壓器、整流器、電池、充電器等電子設備進行測試,傳統的測試方法中一般都采用電阻、滑動變阻器、電阻箱等充當測試負載,但這些負載不能滿足我們對負載多樣性的需求,如:恒定電流的負載,隨意調節阻值的負載,恒定功率的負載,動態負載等,可編程電子負載才被設計開發出來。根據負載所接電流類彆,電子負載可以分為兩大類:直流電子負載和交流電子負載。本文主要討論直流電子負載。