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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 溫升試驗設備 大電流溫升測試儀 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。當號信號被脈衝調製後,信號的頻率譜密度會發生變化,為經脈衝調製後的頻率譜。頻率譜特性按脈衝重複頻率PRF(pulseRepetitionFrequency)為等間隔的離散頻譜,頻譜形狀為sinx/x幸格函數。脈寬的倒數為過零點的位置。圖連續波經脈衝調製後的功率譜1.1脈寬和脈衝重複頻率對相位噪聲的影響下圖水平位置表示脈衝重複頻率PRF保持不變,而改變脈衝寬度τ脈衝頻率譜的變化情況,垂直位置表示脈衝寬度τ保持不變,而改變脈衝重複頻率PRF脈衝頻率譜的變化情況。
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
一個電氣係統就象是管道係統一樣,電壓好比是液體壓力,電流好比是液體的流速,而電氣絕緣就好比是管壁。絕緣防止電子從導體發生漏泄――其作用的大小是用絕緣電阻表示的。有效的絕緣電阻係統具有高的電阻值,通常大於幾個兆歐。差的絕緣係統具有較低的絕緣電阻。為了發現管道係統中的滲漏,您需要對其加壓。由於在水壓時容易發現滲漏現象,所以您不能關閉自來水來檢查滲漏。您會限製可用的自來水,這樣就能夠在發現大的漏洞時不至於在周圍噴灑出太多的水。
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.LED作為第四代光源,具有節能、環保、**、低功耗、高亮度等特點。在過去1年的發展中,景觀亮化、LCD背光、室外照明、戶外大屏顯示等應用在不同的時間段成為行業快速發展的驅動力。LED行業不斷湧現的新應用會推動整個行業新一輪的發展。紅外熱像儀技術作為近年來備受關注的新興檢測技術,一直默默在幕後助力LED行業的發展。今天,小編將帶您了解福祿克工業紅外熱像儀在LED的精彩應用。照明燈具表麵發熱檢測LED燈罩表麵溫度分布決定了LED燈具內部散熱狀態,通過溫度分布的檢測可以發現LED燈具在正麵散熱設計中的缺陷,避免因溫度過高而影響燈罩結構強度及散熱性能。
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:紅外熱像儀溫度範圍的那些事兒測溫範圍和圖像質量的平衡術語“溫度範圍”容易引起誤導,其實對消防員更重要的是有效溫度範圍(ETR),有效溫度範圍的衡量在為用戶提供有用信息時,即紅外熱像儀能查看的溫度範圍。更具體地講,視角中的極熱可能會紅外熱像儀對具有中等溫度和細節的表麵的識彆能力,這種圖像質量損失和對比度降低會給消防員帶來嚴重後果,因為這樣有可能會遺漏處於較低溫度範圍的目標,如受災者或逃生路線。菲力爾消防用紅外熱像儀通常具有高靈敏度模式和低靈敏度模式。
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。目前,常見的對車牌的和識彆基本還是依賴圖像識彆,檢測到車牌號後與數據庫中的名單進行比對處理,但是圖像識彆受環境因素影響大,識彆車牌容易出錯,而且在采集圖像時也經常會出現盲區,這些不可控的因素限製了圖像識彆的進一步發展。為了能解決這一係列問題,智能電子車牌就應運而生了,智能電子車牌是基於RFID技術,而RFID技術作為一種新興的非接觸式自動識彆技術,與傳統的和圖像處理車牌識彆技術相比,基於RFID技術的車輛識彆準確性高,不易受環境的影響,無盲區,可以準確、地獲取車輛的狀態信息以及路網交通狀況。