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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流恒流源 直流開關試驗電源 JP櫃溫升測試儀 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。文章寫到這裡,我相信大家都理解了為什麼頻率測量準確對測量的數據結果這麼重要了吧。那麼接下來我們說說如何保證頻率測量的準確。保證頻率測量準確的關鍵一點就是信號的量程選擇,量程選擇不合適比如輸入信號的幅值小於設定量程的10%,就會因為信號幅值過低而無法觸發測頻電路導致無測量結果或測量值錯誤,從而無法準確測量頻率,所以選擇合適的量程是準確測頻的步。其次如果輸入信號含有較大的乾擾信號,使測頻電路誤觸發導致測量出錯,此時為了保證測量信號的完整性,同時保證測試頻率準確,可以開啟設置當中的頻率濾波器,以消除乾擾信號的頻率測量的影響。
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
但對於電源模塊的可靠性來說,做完這些還是遠遠不夠的,還有兩個方麵是需要深挖測試的,那就是高低溫性能和降額設計。高低溫性能一般在不同的使用領域,對電源模塊的工作溫度範圍要求各異:高低溫測試是用來確定產品在低溫、高溫兩個氣候環境條件下的適應性和一致性,檢查設計餘量是否足夠。因為元器件的特性在低溫、高溫的條件下會發生一定的變化,性能參數具有溫度漂移特性。所以往往很多電源模塊在常溫測試通過,一旦拿到高低溫環境測試就發現工作不正常或者性能參數明顯下降。
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.對應於勵磁線圈每一恒定的電流,電渦流製動器均表現出一條轉矩依附於轉速的穩定製動特性曲線,通過改變勵磁電流的大小,即可以改變製動力矩。電渦流製動器磁粉製動器磁粉製動器是采用磁粉作介質,在通電情況下形成磁粉鏈來傳遞扭矩的新型傳動元件,由內轉子、外轉子、激磁線圈及磁粉組成。當線圈不通電時,主動轉子旋轉,由於離心力的作用,磁粉被甩在主動轉子的內壁上,磁粉與從動轉子之間冇有接觸,主動轉子空轉。接通直流電源後產生電磁場,工作介質磁粉在磁力線作用下形成磁粉鏈,把內轉子、外轉子聯接起來,從而達到傳遞、製動扭矩的目的。
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:數字可調增益通過內部精密電阻陣列實現。為了優化增益、CMRR和失調,可以對這些電阻陣列進行片內調整,從而獲得良好的整體直流性能。還可以運用設計技巧來實現緊湊的IC布局,使寄生效應,並提供出色的匹配,產生良好的交流性能。由於這些優點,如果有符合設計要求的PGIA,強烈建議選擇這樣的器件。表1列出了可用的集成PGIA以及一些關鍵規格。PGIA的選擇取決於應用。AD825x由於具有快速建立時間和高壓擺率,在多路複用係統中非常有用。
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。挑戰在於,在“空中”(OTA)進行測量時,基準電平必需保持得相當高(-30dBm),這樣在測量所有RF能量時,頻譜儀才不會過載。在大多數頻譜儀中,RBW控製功能會根據用戶配置的頻寬自動設置。在OTA測量中,應降低RBW值,以查看可能影響受擾接收機的小信號。這種組合導致大多數電池供電的頻譜儀的掃描速率非常低,也就是說,其不可能看到導致乾擾的小的間歇性瞬態信號。實時頻譜儀解決了這個問題,它能夠使用RBW較窄的濾波器測量頻譜,速度要快於基本掃頻儀。