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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 直流溫升試驗係統 5年保修
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。但通過熱像儀,我們可以準確看到佛像左小手臂下方有明顯的裂縫存在。這其中的原理是,裂縫中存在空氣對流的情況,導致裂紋處的表麵溫度與佛像本體的溫度存在溫差。熱像儀將溫度場分布通過圖像的形式來表達,所以在紅外圖中可以直觀看到,但在可見光中無法看到該裂縫。受潮檢測佛像底座受潮檢測,針對黴變隱患處進行防黴除黴處理。由於佛像依山開鑿,山體中的毛細水沿著山勢經年累月緩慢地浸入佛像底座。佛像中濕度大的區域與乾燥的區域,存在細微溫差。
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
智能內部集成了多種設備,為了形成行業統一標準,MIPI聯盟發起MIPI(移動行業處理器接口)作為移動應用處理器製定的開放標準。那麼如何解析MIPI中的顯示模組接口協議MIPI-DSI呢?1.MIPI介紹MIPI是2003年由ARM、NokiST、IT等公司成立的一個聯盟,旨在把內部的接口如存儲接口、顯示接口、射頻/基帶接口等標準化,減少兼容性問題並簡化設計。MIPI聯盟有不同的工作組,分彆定義一係列的內部接口標準,如攝像頭接口CS顯示接口DS射頻接口DigRF等。
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。
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:在電源行業,示波器是通用的測試儀器,但許多特色需求,比如電源測試要求通道隔離,有時通道數量需要8個以上,以及CAN通訊等,這些需求示波器都無法滿足。對示波記錄儀來講,這些需求都不是問題。隔離測試隔離測試是電源產品非常重要的訴求,一般示波器均是不隔離,若示波器地與非隔離電源的地直接相連,可能會造成電源燒毀,示波器炸機的情況。基於此問題,目前衍生出的解決方法大致有以下兩類。剪除示波器供電插頭地腳示波器不隔離的核心後果是造成測試時,輸入輸出共地造成短路,所以,若能剪除示波器供電電源插頭的地腳,從而切斷示波器與地的連接,就不會造成短路。
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。熟悉示波器的朋友可能都會有過這樣的困惑:輸入阻抗有1MΩ和50Ω兩種,我們到底該如何選擇呢?傳輸線想要講清楚50Ω的由來,我們需要先講一下傳輸線。電信號實際上是以電磁波的形式在傳輸線中傳播的。當傳輸線的尺寸不再遠小於電磁波波長時,就不得不考慮這個“波”的特性了。下圖是將一個窄脈衝施加到100m左右的終端短路的網線上時,示波器在信號源端測量到的圖片。可以在其上明顯看出有一個入射波和一個反射波。當入射波和反射波疊加在一起回發生什麼呢,您的方波信號信號可能就會成這樣。