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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 箱變溫升試驗設備 三相溫升測試儀 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。此方案主要是利用變壓器產生負電壓在通過線性穩壓器795進行穩壓。電源模塊輸出負電壓由於電子元件製造工藝技術越來越好,能量損耗越來越低,這樣一來越來越有利於電源的模塊化發展。而且在設計上也能做到小型化,輕型化設計。非隔離負壓輸出負電壓非隔離穩壓輸出模塊非隔離模塊的正輸出與負輸出接法如所示,此電源模塊應用與常用的LM785類似,而且不需要安裝散熱片。如上圖,我們需要正負電壓給運放等供電時,隻需要兩個ZY78xxS-5電源即可實現。
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
環境及背景輻射的影響在進行戶外電力設備紅外檢測時,檢測儀器接收的紅外輻射除了包括被檢設備相應部位自身發射的輻射以外,還會包括設備其它部位和背景的反射,以及直接射入太陽輻射。這些輻射都將對設備待測部位的溫度造成乾擾,對故障檢測帶來誤差。為了減少環境與背景輻射的影響,對戶外電氣設備現場紅外檢測時,儘可能選擇在陰天或者在日落傍晚無光照時間進行。這樣可以防止直接入射、反射和散射的太陽輻射影響;對戶內設備可以采用關掉照明燈,以及避開其它輻射的影響。
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.HALL開環方案HALL閉環方案HALL開環電流傳感器的確有一定的經濟性,但是其較肥大的體積,要占用很大空間也越來越受到工程師的詬。尤其是在電動汽車行業,動力模塊的小型化是各家車廠都競相研究的方向。本文介紹一種電動汽車芯片級的檢測方案----TMR(穿隧磁阻效應),這種方案可實現級小體積的芯片來檢測銅排或者導線上電流,其精度、線性度、響應速度和溫漂特性可以媲美HALL閉環方案,而且該方案的成本甚至比HALL開環方案還有優勢。
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:**氣囊係統(SRS)是汽車上的一種**防護裝置,為降低人身傷亡率發揮著至關重要的作用,其性能測試也是現代汽車**評價的重要組成部分。為確保其可靠性,均有出台非常嚴謹的檢測規範。目前,通用的**氣囊適用標準包含:標準ISO12097-2dao《道路車輛**氣囊部件第2部分:氣囊模塊試驗》和標準GB/T19949.2-2005《道路車輛**氣囊部件第2部分:**氣囊模塊試驗》。
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。