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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統直流大電流發生器 大電流衝擊試驗裝置 直流溫升試驗係統 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。因為在大功率的應用中,需要配置散熱裝置,所以這將增大解決方案的尺寸。充電泵通過采用“快速”電容器(作為存儲組件)來提高/降低直流電壓或改變其極性,同時采用內部開關來連接電容器,使其能夠進行所需的DC/DC轉換。一般而言,充電泵要比感應式轉換開關的成本低,而且不會產生電磁乾擾。充電泵的輸出紋波通常比感應式轉換開關大,充電泵在輸出功率方麵也受到限製。同時,其瞬態響應受到快速電容器充電速率的限製。另外,在輸入電壓和輸出電壓相當的應用中,充電泵的效率通常相當低。
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
模塊電源的薄型化、模塊化、標準化並以積木的體例進行組合的電路拓撲結構得到了日益廣泛的應用。如何敏捷推出高品質、高可靠性、低成本的模塊電源以進步產品競爭力,還需要我們持續不斷的在電路、物料、生產工藝等多方麵的提升突破。在咱們有模塊電源研發生產公司大概有上百家甚至幾百家,主要是以小型企業和私營企業為主,整體來說競爭力不是很大,行業集中較低,在電源市場能夠排名進入前10的開關電源廠家市場的占有率也是不到60%的,而且大多數的都是我們熟知的,國內的較少。
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.借助FieldFox儀所應用的InstAlign技術,您可以使用ERTA實施的增益或損耗測量。主要特性與技術指標:長有損電纜的標量測量。使用頻偏功能的轉換器標量測量。測量:增益/損耗(B/R)、輸入功率(R)、輸出功率(B)。需要兩台FieldFox儀,每台都配有ERTA選件和附件。ERTA係統頻率受每台儀的頻率範圍的限製(兩台N9918A的頻率範圍為26.5GHz)。
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:儀器儀表在使用中經常會遇到意外的電壓瞬變和浪湧,從而導致電子設備的損壞,損壞的原因是儀器儀表中的半導體器件(包括二極管、晶體管、可控矽和集成電路等)被燒毀或擊穿。據統計儀器儀表的故障有75%是由於瞬變和浪湧造成的。電壓的瞬變和浪湧無處不在,電網、雷擊、爆破,就連人在地毯上行走都會產生上萬伏的靜電感應電壓,這些,都是儀器儀表的隱形致命殺手。為了提高儀器儀表的可靠性和自身的**性,必須對電壓瞬變和浪湧采取防護措施。
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。四線法:這是在三線法基礎上的改進法。這種方法可以消除由於輔助地極接地電阻、測試引線及接觸電阻引起的誤差。儀器選擇:目前市場支持此種方法的儀器比較多,其中以共立4105A-H接地電阻測試儀為代表。鉗夾法:鉗夾法分為單鉗法和雙鉗法1雙鉗法:利用在變化磁場中的導體會產生感應電壓的原理,用一個鉗子通以變化的電流,從而產生交變的磁場,該磁場使得其內的導體產生一定的感應電壓,用另一個鉗子測量由此電壓產生的感應電流,後用歐姆定律計算出環路電路值。