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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 直流溫升試驗設備 熔斷器測試儀 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。PID修複裝置與逆變器直流輸入並聯,在光伏組件的負級和地之間施加一個高電壓,並且支持輸出固定電壓和輸出智能調節的電壓。在夜間,它能把光伏組件在白天因為負極與地之間的負偏壓所積累下來的電荷釋放掉,持續運轉,PID-BOX將會修複那些因為PID效應導致效率衰減的電池組件。PID修複裝置(PID-BOX)接線示意圖其實光伏組件漏電流的大小影響著衰減現象,監控組件實時漏電流的大小,能夠有效反映出組件衰減程度並以此做調節。
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
提供的參考設計涵蓋構建用於測量溫度或皮電反應的生物傳感器貼片所需的一切,包括使用NFC傳感器的Android應用、以及一個用於配置和展示貼片的PCGUI。集成智能無源傳感器ONSemiconductor采取了一種不同的方法,開發出全集成式智能無源傳感器,用於監測溫度、濕度或壓力。支持這些傳感器的生態係統包括多合一開發套件和具有自身內置GUI和IoT連接的便攜式電池供電讀取器。該讀取器可從傳感器標簽采集數據。
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.建築工程、土木研究中,測量儀器為各項建築工作提供數據,擔負著重要使命。隨著科技的發展,測量儀器種類漸多,功能也更加。選購測量儀器,要了解測量儀器有哪些,根據所需選購合適的測量儀器,然後熟練掌測量儀器的使用方法。電子測量儀的種類很多,包括多用電表、示波器、信號發生器、全站儀等。二次元測量儀又稱影像儀、影像測量儀、二維影像測量儀等,包括手動影響儀和自動影像測量儀。三坐標測量儀根據操作方式分類,有手動、馬達驅動和CNC等三種型式。
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:在選擇設備時,有人會建議消防員選擇能夠在增益模式下顯示高達+1,1°C的極高溫度範圍的熱像儀,但這並不一定是好主意。因為就當今的熱成像技術而言,更高測量溫度需要以犧牲圖像質量為代價。所以,選擇合適的測溫範圍很重要,比如FLIRK係列紅外熱像儀是專為消防員在工作中遇到的高溫和濃煙環境設計的,其能在明亮的LCD上顯示更清晰熱圖像,能夠協助消防員輕鬆地穿過火災並且做出決策,FLIRK係列熱像儀能夠測量-2°C至+65°C之間的溫度,對於消防員而言,圖像質量意味著生與死的區彆,所以FLIRK係列紅外熱像儀是消防員很不錯的選擇。
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。人類為了從外界獲得信息,必須借助於感覺。但是人的感覺並不是的,要想獲得更為豐富的信息,進一步研究自然現象和製造勞動工具,人的感官顯得很是不夠了。作為一種代替人的感官的工具,傳感器的曆史比近代科學的出現還要古老。天平作為測重的工具在古埃及就開始使用了,一直沿用到現在。利用液體膨脹特性的溫度測量在十六世紀就已經出現。以電學的基本原理為基礎的傳感器是在近代電磁學發展的基礎上產生的,但是隨著真空管和半導體等有源元件的可靠性的提高,這種類型的傳感器得到了飛速發展,現在談到傳感器大都指有電信號輸出的裝置。