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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統溫升電流發生器 溫升試驗裝置 熔斷器測試儀 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。憑借在5G技術及測試領域的積累和優勢,大唐移動在大規模多天線測試方麵取得了較多的進展。協議設計測試在5GNR協議中為了提高覆蓋的性能在不同的傳輸信道定義了不同的下行導頻,針對不同用戶使用不同的DMRS,同時定義了多種多端口CSI-RS專門用於信道質量測量和預編碼碼本的計算。在上行信道也采用相同的思想,定義不同用戶的DMRS和多端口SRS用於信道質量的測量和預編碼碼本的計算。天線數增多後,業務信道的覆蓋通常能滿足要求,而控製信道的能力並不會隨著天線數增多而增強,因此控製信道的覆蓋將會成為係統性能的瓶頸。
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
電氣隔離達到5V從CAN總線解耦電腦。使用簡單並且它的緊湊塑料殼使該接口特彆適用於隨身攜帶外出使用。新的CANFD標準(CANwithFlexibleDataRate)主要特點是更高的數據傳輸帶寬。64數據位每個CANFD幀(代替目前的8位)可以12Mbit/s比特率傳輸。CANFD向下兼容CAN2.A/B標準,因此CANFD節點可用於現有的CAN網絡。在這種情況下,CANFD擴展不適用。
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.波段為.9~1.7微米為短波紅外,本文將羅列一些實際應用案例。識彆人造材料由於人造材料在短波紅外波長中有特的反射方式,這將有助於區分在可見光譜中肉眼看起來類似的材料。使其在影像中呈現更具體的類型區彆。上圖阿爾及利亞某煉油廠,左圖為可見光影像;中圖為短波紅外影像,可通過顏色可辨彆建築材料成分;右圖顯示廠區有活躍的火舌。火災撲救很多物質在短波紅外波段上具有特定的發射率和吸收特性,比如雪、冰、多種岩石及人造物質等。
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:很多人似懂非懂,卻無從下手。如何使用示波器設置或數據的存儲功能,對所測的數據進行二次存儲,由此上演了猶抱琵琶半遮麵的經典橋段。接下來讓我們來揭開它神秘的麵紗,讓你從此保存文件不再是難題。示波器的存儲字麵上理解也就是將所需的波形信息以不同的格式存儲下來便於我們做更深入的,存儲有以下幾個方麵的內容:存儲的類型:有設置文件、二進製數據、CSV數據、圖像格式(BMP圖像、JPG圖像、PNG圖像、灰度圖像);存儲方式:PrintScreen(一鍵存儲)、Se/Recall(存儲)、PC聯機截圖、以及ScopeReportTM;存儲路徑:本地閃存和外部存儲器(將U盤接入示波器USB口即可)。
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。快速傅立葉(FFT)變換是一種實現離散傅立葉變換的方法。該方法類似於離散傅立葉變換,可以將一定數量的離散采樣變換至頻域。示波器通常利用快速傅立葉變換的采樣技術,將時域采樣變換至頻域。大多數現代示波器實現的傳統快速傅立葉變換方法存在一個限製,儘管人們隻對一部分頻率範圍感興趣,FFT的計算過程是針對整個采樣信息進行的。這種計算方法效率低下,使得整個過程速度較慢。數字下變頻(DDC)解決了這一問題,其方法是將目標頻帶寬度下變頻至基帶並以較低采樣率對其重新采樣,實現了在小得多的記錄長度上進行快速傅立葉變換。