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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流恒流源 配電箱溫升試驗設備 程控溫升測試儀 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。氣體儀內部所配套的一整套氣路係統及外部配套設備組成了一套較完整的化工工藝流程,氣體儀內部對樣氣的工作條件進行調整控製,以達到傳感器正常穩定工作的目的,這是氣體儀能夠獲得準確測定數據的保證。完成測定全過程的操作方法不同氣體檢測報警儀在應用時,隻需將儀器放置於被測氣氛內,儀器即可顯示數值。而氣體儀必須將樣氣仔細地引入到儀器內部,再進行工藝技術條件的嚴格調整,如溫度、壓力、流量等,隻有當操作人員將儀器調整直到實現一個穩定的化工過程後,才能獲得準確的測定數據。
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
它帶有紅外測溫,維護人員隻需俯下身,表筆探針就能接觸到蓄電池的負極柱,、**測量它的溫度,在屏幕界麵中直接看到結果,讓那些老舊電池無所遁形。福祿克的蓄電池儀配有標準的L1測試筆和2套不同長度的長表筆。彆小看小小的測試表筆頭,它可大有學問,集成了液晶顯示器、語音反饋、三色指示燈和遠程保存鍵,不管電池櫃大小如何,隻要按需更換測試表筆頭,就能應對多種測試環境,在空間狹小的電池櫃中同樣也能應付自如。
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.然而,為了改進大樓穿透力和傳輸距離、降低乾擾、減少無線通訊中的功耗,設計開發的工程師可以考慮使用各國規定的其它頻段(900MHZ,779MHZ,433MHZ,315MHZ等等)當我們的工程師和設計人員,設計物聯網相關產品的時候,我們原來熟悉和使用的一些儀表普通示波器,數字信號發生器和函數發生器,萬用表等,由於基本上是低頻和時域的儀器,在麵對幾百著到數千兆高頻微波射頻信號時,很難發揮作用,需要改用高頻和頻域的儀器,射頻頻譜儀,射頻信號發生器,射頻網絡儀等,這些儀器目前市麵上很多,但是共同的特點是非常昂貴,動輒每台幾萬,甚至每台高達幾十萬元。
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CAN應用中,有時會出現我們料想不到的問題,此時,為了準確的排查問題,我們需要通過測量CAN總線網絡阻抗來確定是否滿足CAN規範。本文將闡述測量CAN總線網絡阻抗的原理以及具體方法。什麼是阻抗?阻抗是指電路中的電子器件對通過它的特定頻率的交流電流的阻礙作用。在數學上用矢量平麵上的複數表示,即Z=R+jX,如所示,Z表示阻抗,實部R稱為電阻,虛部X稱為電抗。而電抗為容抗和感抗的總稱,電容在電路中對交流電所起的阻礙作用稱為容抗,電感在電路中對交流電所起的阻礙作用稱為感抗。
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。電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設計等多重優勢,受到許多工程師的青睞。但即便使用相同的電源模塊,不同的用法也會導致係統的可靠性大相徑庭。使用不當,非但不能發揮模塊的優勢,還可能降低係統可靠性。相信各位電路設計者在閱讀DC-DC隔離電源模塊的數據手冊時,時間關注的往往是頁的電源參數,如功率、輸入電壓、輸出電壓、效率、工作溫度、耐壓等級等……但其實在實際應用中,數據手冊中的“電路設計與應用”一節內容同樣重要,它為用戶在實際外圍電路設計過程中提供了寶貴的參考電路經驗。