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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統全自動大電流發生器 便攜式大電流發生器 配電箱溫升試驗裝置 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。本係統中信號采集部分由4個磁電傳感器組成,分彆成對的放置在道口兩側的鋼軌內側。當有列車經過該置時,磁電傳感器可檢測到來車信號,經放大電路和A/D轉換電路後,直接發送到單片機Atmega128。2道口部分道口部分設道口信號機、聲光報警器和欄木裝置各2套,分彆用來指示火車即將到達信號、聲光報警和執行放杆操作。在道口設置自動控製箱,既可由礦區道口監控室中心的PC機遠程控製各裝置動作,也可由操作人員在現場手動操作。
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
下麵我們簡單了解一下常用的扭矩傳感器都有哪些。非接觸式扭矩傳感器非接觸式扭矩傳感器也是動態扭矩傳感器,又叫轉矩傳感器,轉矩轉速傳感器,旋轉扭矩傳感器等。它的輸入軸和輸出軸由扭杆連接,輸入軸上有花鍵,輸出軸上則是鍵槽,當扭杆受到轉動力矩作用發生扭轉的時候,花鍵與鍵槽的相對位置則被改變,它們的相對位移改變量就是扭轉杆的扭轉量。這樣的過程使得花鍵上的磁感強度變化,通過線圈轉化為電壓信號。非接觸扭矩傳感器的特點是壽命長、可靠性高、不易受到磨損、有更小的延時、受軸的影響更小,應用較為廣泛。
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.傳統尋找漏點的方法,是測漏人員在夜深人靜時用聽音器進行人工測漏。這種方法針對性差、效果有限,一年僅可找到3多個漏點。據鎮江市自來水公司生產安相關負責人介紹,217年起,鎮江市推行DMA(立計量區域)分區計量。通過對供水管道網絡進行立分區,並在每個區域的進水管和出水管上安裝流量計傳感器進行計量,通過網格化管理,從而實現對各個區域漏損狀況進行監測。截至目前,鎮江市已安裝6多隻分區計量水表,對相應“小區域”的水量變化進行數據。
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:瞬態響應是電源在負載的巨大變化中恢複正常的速度。,對於E36312A來說,當電流從50%變到時,其恢複到15mV的瞬態響應時間是50us。通道1的電流是5A,50%就是2.5A。“直流電流瞬態響應:瞬態響應是什麼?如何測量?為什麼它如此重要?”圖3:上方顯示的是電流從50%升至,然後又返回50%所發生的電流曲線變化。響應電壓如下方所示,其中包括小的瞬態變化。圖4:圖中的輸出電壓顯示了較小的電壓瞬態變化。
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。一般說來,各組熱絲之間阻值的差值不應超過0.2~0.5Ω,如超出此值,應按處理。雙路流量相差太大或氣路泄漏的處理:兩路流量相差過大可通過調節氣路控製閥加以解決,但此時兩氣路不應有泄漏。調零電路有開路。記錄器開路或無反應。基線噪聲與漂移造成熱導檢測器基線不穩定的原因很多,大約有幾十種,常見的有:電源電壓太低或波動太大、同一相上的電源負載變動太大;氣路出口管道中有冷凝物或異物;儀器接地;柱室溫控不穩、檢測室溫控有波動或漂移;載氣不乾淨、氣路被汙染、載氣氣路中漏氣、載氣壓力過低或快用完;穩定閥、穩流閥控製精度差;雙柱氣路相差太大,補償;載氣出口有風或出口處皂膜流量計中有皂液;柱填充物鬆動;機械振動過大;橋路直流穩壓電源不穩;(12)柱中固定相流失;色譜儀基線不穩時,檢查色譜儀氣路是否存在汙染現象,在氣路中不乾淨的條件下,許多本來在氣路乾淨時對基線穩定性影響很小的因素(如氣流流量變化、控溫波動等)對基線的穩定性影響卻會突然增大。