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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 交流溫升試驗設備 開關櫃溫升試驗裝置 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。可以看出實時頻譜模式下的數字熒光頻譜圖能夠更加具體的顯示出信號的變化趨勢和信號動態變化過程。掃頻模式下的信號測試圖實時頻譜模式下的信號測試圖2演示信號隨時間的變化過程通過數字熒光頻譜圖和無縫瀑布圖的聯合可以展示頻譜的動態變化過程。展示了使用實時頻譜模式對跳頻信號進行測試的示意界麵,無縫瀑布圖中可以看到頻率跳變的整個過程,而數字熒光圖可以驗證跳頻信號質量,同時通過打開頻率vs時間圖,可以觀察到時域中的頻率跳變過程,配合標記等可以簡單測量出跳頻速率和跳頻帶寬等參數。
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
一直以來,地震預警作為減輕地震災害的重要途徑備受關注。早在上世紀,地球物理學家研究發現,地震波在地層中的傳播速度總體在8米每秒以內,而破壞性強的橫波和麵波傳播速度在5米每秒以內。一次地震事件中,距離震中由近及遠的區域受到地震波及的時間也依次推延。在震中附近監測到地震發生後,以超過地震波傳播速度向尚未波及的地方發出預警信號,就能實現有效預警。得益於現代數字強震儀與通訊技術的發展,地震預警技術已經成為現實。
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.由於多種不同的原因,可能需要在電流檢測放大器(CSA)的輸入或輸出端進行濾波。今天,我們將重點談談在使用真正小的分流電阻(在1mΩ以下)時,用NCS21xR和NCS199AxR電流檢測放大器實現濾波電路。低於1mΩ的分流電阻具有並聯電感,在電流檢測線上會引起尖峰瞬態事件,從而使CSA前端過載。我們來談談濾除這些特定的尖峰瞬態事件的主要考慮因素。在某些應用中,被測量的電流可能具有固有噪聲。在有噪聲信號的情況下,電流檢測放大器輸出後的濾波通常更簡單,特彆是當放大器輸出連接到高阻抗電路時。
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:以伺服機器人為例,老化測試就是外部控製單元不停的發送控製指令,使機器不間歇工作以評測伺服係統的響應狀態及可靠性。這裡說的外部控製單元常常是一台測試工裝,包含一套工控機係統及必要的機械結構件。CAN通信老化測試3.批量測試的方案時間同步性一直是CAN通訊測試的難點。若CAN指令發送時間及發送周期由工控機決定,則指令從工控機到CAN卡再到被測設備會有5ms以上的時間誤差。如何解決這個問題呢?可使用CAN卡的底層定時器。
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。拉曼光譜技術以其信息豐富,製樣簡單,水的乾擾小等特的優點,在化學、材料、物理、高分子、生物、醫藥、地質等領域有廣泛的應用。拉曼光譜在化學研究中的應用拉曼光譜在有機化學方麵主要是用作結構鑒定和分子相互作用的手段,它與紅外光譜互為補充,可以鑒彆的結構特征或特征基團。拉曼位移的大小、強度及拉曼峰形狀是鑒定化學鍵、官能團的重要依據。利用偏振特性,拉曼光譜還可以作為分子異構體判斷的依據。在無機化合物中金屬離子和配位體間的共價鍵常具有拉曼活性,由此拉曼光譜可提供有關配位化合物的組成、結構和穩定性等信息。