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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流恒流源 直流溫升試驗設備 母線槽溫升試驗裝置 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。ES1高壓鉗形電流表,鉗口直徑5mm,測量範圍.1mA-12A,配有伸縮式絕緣杆總長4米。方便,質量輕等特點。ES1應用在變壓器電流測量的一種方式。測試項目(變壓器進線電流)從布袋裡拿出ES1高低壓鉗形電流表按紅色POWER鍵開機連接6KV伸縮式緣絕杆按下PEAK鍵,在數值下麵會出現一個鉗子形狀的符號,同時PEAK燈亮起找到變壓器進線端,直接插入。停留六秒後,拔出鉗子,此時將會顯示出電流值是多少?此時電流為2.82A旋轉收縮絕緣杆,按下PEAK鍵,退出PEAK測量模式,按下POWER鍵關機。
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
將對社區人民的犯罪扼殺在萌芽狀態。重要設施、地點安防監控。紅外安防監控是以物體表麵溫度被動成像的係統,在夜間可以作為重要設施、重點部門、建築、地點現場夜視監控使用。銀行、監獄、、學校、車站、公園等等。特彆是銀行、監獄等地方,一旦彆有用心的犯罪分子進行犯罪活動,往往會特意繞開補光的監控設備進行破壞活動。紅外熱像儀是被動成像,不需要任何補光設備都能正常成像,可以隱蔽在暗中發現犯罪活動。巡邏及犯罪。
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.在炎熱的夏天,車內空調係統的穩定可靠運行非常的重要。如何才能通過總線隔離避免因通信不暢引起的車載空調故障呢?本文將為您介紹。為什麼要用隔離?從能源種類來看,目前公路上的車型主要可以分為兩類,一類是使用傳統汽油、柴油作為燃料的車輛,另一類是使用電池的新能源車。這兩類車型的車載空調係統有什麼區彆呢?傳統的燃油車輛,空調壓縮機是由發動機直接將動能傳遞給空調壓縮機,而新能源汽車的空調壓縮機則是由車內的電池驅動的。
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:比如常見的PCIE,其單端阻抗就是要50Ω。這就是這個50Ω的由來,也是因為如此,示波器上才會有個50Ω阻抗檔位。其作用就是用來匹配50Ω係統中的傳輸線。示波器的負載效應有朋友可能會有疑惑,按上麵的論述,豈不是50Ω的匹配比1MΩ的匹配要好,那還要1MΩ阻抗乾什麼呢?這就涉及到了示波器的負載效應問題了。相信大家都有這種經曆,調試一個有問題的電路,想看看波形,結果接上電路就正常了,拿開電路就又出問題。
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。當時在德國,由於使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由於高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力係統諧波問題的大量論文。70年代以來,由於電力電子技術的飛速發展,電力電子裝置在電力係統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。