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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統三相溫升大電流發生器 配電箱溫升試驗設備 箱變溫升試驗裝置 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。反射係數法是通過測量漏蘭姆波的頻散曲線來確定材料的性質,但測量難度較大。傅裡葉變換隻能處理線性非平穩的信號。小波變換法雖然在理論上能處理非線性非平穩信號,但是同傅裡葉變換、短時傅裡葉變換法一樣,都受Heisenberg測不準原理製約,即時間窗口與頻率窗口的乘積為一個常數,這就意味著如果要提高時間精度就得犧牲頻率精度,反之亦然。當蘭姆波中不同模態的頻率比較接近時,不適用小波變換處理信號。動態光彈法能從Lamb波的應力分布觀察到傳播和頻散,但是在實際檢測中對硬件要求較高。
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
特性:-適配器用於高速USB2.(兼容USB1.1和USB3.)-符合CAN規範2.A/B和FD1.-CANFD比特率用於數據域(64位)從4kbit/s至12Mbit/s-CAN比特率從4kbit/s至1Mbit/s-時間戳分辨率1μs-CAN總線連接經由D-Sub,9-pin(符合CiA12)-CANFD控製器的FPGA實施-NXPTJA144GTCAN-電氣隔離5V-CAN端子可通過焊接跳線-總線負載測量包括錯誤幀和過載幀-誘發錯誤發生功能用於進入和外出CAN報文-5-V供電CAN連接可通過焊接跳線連接,外部總線轉換器。
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.,電機是一種能將電能轉化成機械能的設備,它廣泛應用在工業、農業、、軌道交通、家用電器、等領域,可以說是無處不在。尤其隨著行業中變頻調速技術的發展,支持實時控製的電機可以說是越來越多,因為它們具備一些不可替代的特點:可根據負載需要進行實時的輸出轉速、轉矩調節,以實現運動控製或者節能的目的。這類電機都有一個共同點——需要驅動器控製,典型的可數是伺服電機和變頻電機了。像傳統的風機、水泵行業,原本是用三相異步電機的,現在都該用變頻器+變頻電機的組合了,就是為了實現對電機的調速控製,達到節能減排的目的。
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:目前常用的離子化方法(EICP、ESMALDI等)在實驗中(嚴格來說僅在一定濃度範圍內——術語是動態範圍,dynamicrange)都至少滿足樣品量與產生離子量的正相關,一般情況下也可以進一步近似成線性相關。傳輸離子時,簡單來說可以認為傳輸效率與被傳輸離子的量無關;(嚴格地說,被傳輸的離子太多時,相同電荷的互相排斥會造成離子束的“體積”變大,導致傳輸效率下降。這種影響在空間有限的離子阱中表現得更加明顯,因此在離子阱質譜中一個重要的技術就是適當控製進入儀器的離子數量,使其既不太少也不太多。
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。了解ADC在係統中的誤差意味著,設計人員必須了解要采樣的信號的類型。信號類型取決於如何定義轉換器誤差對整個係統的貢獻。這些轉換器誤差一般以兩種方式定義:無噪聲代碼分辨率(表示直流類信號)和“信噪比等式”(表示交流類信號)。由於電阻噪聲和“kT/C”噪聲,所有有源器件(如ADC內部電路)都會產生一定量的均方根(RMS)噪聲。即使是直流輸入信號,此噪聲也存在,它是轉換器傳遞函數中代碼躍遷噪聲存在的原因。