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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統小電流發生器 三相大電流發生器 熔斷器測試裝置 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。對動態機械應力的記錄堅固並可靠:MSR165數據記錄儀在數控車床的刀具轉盤上測量振動數據。初,新樣式的工具載體的研發是在一係列廣泛測量之後由DanielKlein在他的學士論文中提出的,DanielKlein是Saarland大學高分子材料分部的一名學生。初是將工廠車間數據和載荷測量作為對現有解決方案進行和評估的基礎,通過有限元法(FEM)將這些數據進行評估並轉換成為拉伸應力。當前工件載體在適用性方麵所提供的信息,也為開發一種更為的解決方案提供了基礎數據。
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
,任何一種光源的發光都與其物質內部粒子的運動狀態有關,當處於低能級上的粒子(原子、分子或離子)吸收了適當頻率外來能量(光)被激發而躍遷到相應的高能級上(受激吸收)後,總是力圖躍遷到較低的能級去,同時將多餘的能量以光子形式釋放出來。如果光是在冇有外來光子作用下自發地釋放出來的(自發輻射),此時被釋放的光即為普通的光(如電燈、霓虹燈等),其特點是光的頻率大小、方向和步調都很不一致。但如果是在外來光子直接作用下,由高能級向低能級躍遷時將多餘的能量以光子形式釋放出來(受激輻射),被釋放的光子則與外來的入射光子在頻率、位相、傳播方向等方麵完全一致,這就意味著外來光得到了加強,我們把它稱之為“光放大”。
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.在實際實現時,由於離散傅裡葉變換存在“柵欄效應”,采樣頻率不為基波的整數倍時,部分諧波可能不在離散傅裡葉變換後的離散頻率點上,需要使用的手段將柵欄空隙對準我們關心的諧波頻率點。其中同步采樣法和頻率重心法使用為廣泛。同步采樣法顧名思義,就是使采樣頻率與基波頻率同步改變。該方法從源頭上保證數據的采樣頻率為基波頻率的整數倍,如IEC61000-4-7標準就規定50Hz使用10倍基波采樣率,采樣數據經離散傅裡葉變換即可得到各次諧波分量。
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:紅外測溫儀在塑料工業在塑料工業中,紅外溫度計被用來避免產品被玷汙,測量動態物體和測量高溫塑料。在吹製的薄膜噴出的過程中,溫度測量來調整適應加熱和冷卻可以幫助保持塑料的張力的完整和它的厚度。在拋製的薄膜噴出的過程中,傳感器幫助控製溫度來保證產品的厚度和同一。在薄片壓出時,傳感器可以讓操作員來調整熄滅的加熱器和冷卷來保證產品的質量。紅外測溫儀在玻璃工業在玻璃工業中,要被加熱到很高的溫度。紅外溫度計用來監測熔爐中的溫度。
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。電子器械產品是與生命密切相關的產品,其人機界麵設計比其它工業產品設計更具有性,應該始終以人為中心進行設計。其人機界麵設計主要考慮顯示與控製部分是否合理,能否會產生誤操作,操作是否方便易行,產品作用於時是否滿足作用部分的生理需求等。房顯示界麵及其輔助器械的交互界麵由於使用的處理器處理能力較低,設計理念比較滯後,導致使用者在使用屏幕進行交互操作時有一種遲滯的感覺,並且整體界麵設計給人的感受比較呆板。