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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 全自動溫升試驗設備 斷路器溫升試驗裝置 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。開關電源本身在工作時以及電子設備處於開關工作狀態時,都會在電源設備的輸入端出現終端噪聲,產生輻射及傳導乾擾,也會進入交流電網乾擾其它的電子設備,所以必須采取有效措施加以。在EMI噪聲的輻射乾擾方麵,電磁是的方式。而在EMI噪聲的傳導乾擾方麵,采用EMI濾波器是很有效的手段,當然應配合良好的接地措施。在上各個都實行了嚴格的電磁噪聲限製規則,如美國有FCC,德國有FTZ,VDE等標準。
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
電容器完成充電之後必須及時拔除電源,以避免它向電源放電。USB中的數據可以導入Excel進行深入。技巧3了解瞬態響應您注意過在啟動空調以後屋裡的燈光瞬間變暗的情況嗎?這是因為空調吸收了大量電流,致使供電電壓下降,進而導致了燈光變暗。一小段時間之後,電壓還會恢複正常。直流電源上的輸出阻抗,也會造成類似的電壓瞬變。對電流的需求突然增加時,電源的輸出電壓就會瞬間下降。同理,電流的下降會導致電源電壓突然升高。
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.德圖解決方案:而此次客戶使用來自德圖的便攜式葉輪風速儀testo41,則完全能避免以上的難題,並進一步提升測量過程的效率和可重複性。德圖便攜式風速儀testo41為客戶帶來了這些便利和優勢:同時顯示風速、風溫。免去單采購風速儀和溫度計並重複測量的繁瑣;進階型號含濕度模塊,通過比較露點溫度,可直接掌握風管結露風險;支持多點風速平均值計算,進一步提升風速測量準確度;風速/值顯示,方便掌握風速波動狀況;擴展風力等級Beau.(1-8級)、風冷溫度顯示。
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:同樣在電動汽車充電領域,RCD也作為一種基本電氣保護裝置被廣泛應用。電動汽車充電一共有四種模式,在GB/T18487.1-2015《電動汽車傳導充電係統第1部分:通用要求》中有明確說明。模式一使用充電連接電纜將電動汽車與交流電網相連,剩餘電流保護主要依靠建築配電箱中的剩餘電流保護裝置(RCD),由於不能保證所有現存建築物裝置都配有RCD,所以這種方式十分危險,已經被禁止使用;模式二在充電連接電纜上安裝了纜上控製保護裝置(IC-CPD),IC-CPD內部具有剩餘電流檢測保護功能;模式三使用供電設備,將電動汽車與交流電網直接連接,並且在供電設備上安裝了控製導引裝置,供電設備即交流充電樁;模式四將電動汽車連接交流電網或直流電網時,使用了帶控製導引功能的直流供電設備,即直流充電樁。
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。為了從頻率角度說明概念,展示了一個帶有來自直接變頻架構的兩個發送信號的示例。在這些示例中,射頻位於LO的。在直接變頻架構中,鏡像頻率和三次諧波出現在LO的相對側,並顯示在LO頻率下方。當將不同通道的LO頻率設置為相同的頻率時,雜散頻率也處於相同的頻率,如a所示。b所示為LO2的設置頻率高於LO1的情況。數字NCO同等地偏移,使RF信號實現相乾增益。鏡像和三次諧波失真積處於不同的頻率,因此不相關。