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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統智能型大電流發生器 開關櫃溫升試驗設備 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。Pt100RTD概述Pt100RTD是一種鉑質RTD傳感器,可在很寬的溫度範圍內提供的性能。鉑是一種貴金屬,作為常用的RTD材料具有的電阻率,能實現小尺寸的傳感器。由鉑製成的RTD傳感器有時被稱為鉑電阻溫度計或PRT。Pt100RTD在0℃時阻抗為100Ω,每1℃的溫度變化大約會引起0.385Ω的電阻變化。當處於可用溫度範圍的極限時,電阻為18.51Ω(在-200℃時)或390.48Ω(在850℃時)。
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
減小地線導體電阻,從電阻與橫截麵的關係公式中我們知道,要增加地線導通的橫截麵積。但是在高頻環境中,存在一種高頻電流的趨膚效應(也叫集膚效應),高頻電流會在導體表麵通過,所以單純增大地線導體的橫截麵積往往作用不大。可以考慮在導體表麵鍍銀,因為銀的導電性較其他導電物質,故而會降低導體電阻。減小地線的感抗,的方法就是增大地線的麵積。在實際應用時,地線短,地麵積大,抗乾擾的效果就會更好。
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.在帶寬500MHz以下的示波器,一般標配是1倍衰減或10倍衰減的無源,某些的衰減比可手動選擇。不同衰減比的在帶寬、輸入電阻、輸入電容上麵都有差異:圖2ZP1025SA1倍、10倍衰減時的參數差異可見的輸入電容,比晶體手冊的負載電容要大。的介入,必定大大影響到原已參數優化好的電路,從而嚴重影響晶體電路的起振。兩害相權取其輕,測量無源晶振時應優先選用10倍衰減。若10倍衰減的寄生參數還是過大,可以考慮選用有源高壓差分,其負載參數優化得非常小,如Lecroy的ZP1000,輸入阻抗可達0.9p1M歐姆。
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:作為電機行業的“新人”,無刷電機是實至名歸的,以狂浪之勢湧入,工業控製,消費電子和汽車電子等高精度控製行業,“無刷“是不是未來電機行業的發展趨勢?本文以案例的形式扒一扒無刷電機那些事。近年來,無刷電機在,工業控製,消費電子和汽車電子等高精度控製行業廣泛應用,無刷電機性能的好壞很大程度上取決於電機驅動器,研發階段,工程師如何借助示波器快速、便捷、真實的對驅動器信號進行?本文主要介紹ZDS454Plus數椐挖掘型示波器對電機驅動器的典型測試及案例。
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。熱成像技術現已成為研發項目不可或缺的工具。市麵有售的紅外熱像儀琳琅滿目,價格與功能參差不齊,因此想正確選購一台滿足特定應用的熱像儀並非易事。本文的“選購科研用紅外熱像儀的七大須知”,包含從選購到性能的研發用紅外熱像儀。簡介紅外熱像儀或熱成像儀就是將紅外輻射轉化為可視圖像,從而描繪物體或場景的溫度變化。用戶可通過非接觸測量的形式測得目標物的溫度,用於數據采集、和生成報告。使用紅外熱像儀進行數據查看、記錄、和生成報告的過程稱之為熱成像技術。