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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 便攜式大電流發生器 JP櫃溫升測試儀 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。典型的高速背板互連係統高速背板互連測試概述數字通信係統在較低的信號速率時,這些互連的電長度很短,驅動器和接收機一般是導致信號完整性問題的主要因素。但隨著時鐘速率、總線速率及鏈路速率突破每秒千兆大關,物理層特性測試正變得日益關鍵。時域一般用來描述這些物理層結構的特征,但通常情況下,設計人員在測試時往往隻考慮器件工作在其被期望的工作模式上時的情況。為了獲得一個完整的時域信息,必須要測試反射和傳輸(TDR和TDT)中的階躍和脈衝相應。
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
望遠鏡配置包含了八個子望遠鏡陣列和光束組合望遠鏡位於陣列的,用來采集來自子望遠鏡的光線,並且可以在聚焦平麵上產生乾涉圖像。光學延遲線可以均衡來自每個子望遠鏡不同波前進入路徑的差彆,後到達覆蓋在上麵的聚焦平麵。乾涉邊緣圖案樣式在聚焦平麵上形成,並且具有良好的可見度,在乾涉儀臂之間的光學路徑差(OPD)被保持在比相乾長度小的範圍之內。隨著OPD的增加,邊緣圖案變得越來越黯淡,即其可見度越來越低。這是因為乾涉儀並非工作在單一的波長上,而是工作在有限的頻帶上。
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.不過,CCD元件的製造成本高,在高感光度下的表現不太好,而且功耗較大。CMOS的色彩飽和度和質感則略差於CCD,但處理芯片可以彌補這些差距。重要的是,CMOS具備硬件降噪機製,在高感光度下的表現要好於CCD,此外,它的讀取速度也更快。這些特性特彆適合性能較高的單反相機,因此目前市場中常見的單反數碼相機幾乎都采用了CMOS傳感器。這些裝備了CMOS傳感器的數碼相機甚至具備了拍攝全高清(FullHD)的能力,這是裝備了CCD的數碼相機目前無法做到的。
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:旋轉編碼器與高度監測電路相連,可實時監測測量車的中心高度,高度值由數碼管顯示屏顯示。高度調節操作時,點按調高的上升、下降按鈕,將高度調至合適高度即可。測量車體上設置裝置,用於將測徑儀固定在測量位置。裝置具有橫向調節功能,可以調節測徑儀的左右位置,調節範圍為3mm。該測徑儀具有下列顯著優點:從電路設計上解決了線材扭動問題。去掉了繞線材軸旋轉的光機裝置,從而使整機可靠性高,造價低。采用固體攝像器件(CCD)。
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。電子互感器由連接到傳輸係統和二次轉換器的一個或多個電壓或電流傳感器組成的裝置,用以傳輸正比於被測量的量,供給測量儀器、儀表和繼電保護或者控製裝置。在數字接口的情況下,一組電子互感器共用一台合並單元完成此功能。圖一電子互感器電子互感器符合變電站的發展趨勢現階段變電站建設的過程中,自動化已經逐漸成為了主要的建設趨勢,並且自動化係統不斷得到擴展,傳統的儀器設備已經逐漸過渡為智能化的先進設備。常規的電磁互感器設備已經成了變電站智能化建設的瓶頸,難以保證變電站自身智能化技術的發展與應用。