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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流發生器 直流開關試驗電源 箱變溫升試驗係統 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。好比一塊純金的電池,誰用得起啊。業內人有個比方,“誰都知道鑽石硬度好,可冇人用來做菜刀。”其次,技術難度大。清華能源互聯網研究員劉冠偉則表示,石墨烯本身納米材料的高比表麵積等性質與現在的鋰離子電池工業的技術體係是不兼容的,完全替代的希望十分渺茫。正在大家對石墨烯電池失望之際,科學界傳來了新成果。近期,美國華人科學家研製出一種多孔石墨烯複合電極技術,朝著研製充電速度快且續航能力強的電池又邁進了一步。
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
由於采樣電阻本身阻值非常小,如果直接讀電源端的電壓值會有導線引起的線損值導致誤差,所以一般是需要用高精度DVM表再去量測采樣電阻兩端的電壓值。IT64高精度雙極性直流電源,在供電輸出的同時也具有DVM的量測功能,可以如下圖所示連接測試,完成采樣電阻標定。用戶選擇一台IT6411S達成了高性價比的源表功能。IT64電源接線測試圖IT6411S係列IT64係列直流電源提供了豐富的電能基礎測量功能,內置了高精度的DVM數字電壓表用來量測外部電壓,顯示分辨率高達1mV。
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.如果不在室中,周圍環境中的電磁場會在電纜上感應出電流,造成誤判斷。因此應將設備的電源斷開,在設備冇有加電的狀態下測量電纜上的背景電流,並記錄下來,以便與設備加電後測量的結果進行比較,排除背景的影響。如果在用天線進行測量時將頻譜儀的掃描頻率局限感興趣的頻率周圍很小的範圍內,則可以排除環境中的乾擾。用近場檢測機箱的泄漏如果設備上外拖電纜上冇有較強的共模電流,就要檢查設備機箱上是否有電磁泄漏。
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:怎麼用頻譜儀測量微弱信號?本文將分為兩部分來為大家講解。怎麼用頻譜儀測量微弱信號–RBW篇2.怎麼用頻譜儀測量微弱信號–輸入衰減器篇怎麼用頻譜儀測量微弱信號–RBW篇頻譜儀的主要用途之一是搜索和測量微弱電平信號。這種測量的終限製是頻譜儀自身產生的噪聲。這些由電路元件的隨機電子運動產生的噪聲經過儀多級增益的放大後作為噪聲信號出現在顯示屏上。該噪聲在頻譜儀裡通常稱為顯示平均噪聲電平(DANL),也俗稱為頻譜儀的底噪或者靈敏度。
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。另外,許多無機化合物具有多種晶型結構,它們具有不同的拉曼活性,因此用拉曼光譜能測定和鑒彆紅外光譜無法完成的無機化合物的晶型結構。在催化化學中,拉曼光譜能夠提供催化劑本身以及表麵上物種的結構信息,還可以對催化劑製備過程進行實時研究。同時,激光拉曼光譜是研究電極/溶液界麵的結構和性能的重要方法,能夠在分子水平上深入研究電化學界麵結構、吸附和反應等基礎問題並應用於電催化、腐蝕和電鍍等領域。拉曼光譜在高分子材料中的應用拉曼光譜可提供聚合物材料結構方麵的許多重要信息。