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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統小電流發生器 大電流試驗裝置 箱變溫升測試儀 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。尤其是前級超出**電壓的直流DC-DC模塊電源,如137.5VDC的鐵路應用模塊電源、光伏應用的1200VDC模塊電源產品等,冇有進行隔離的話,可能就會直接物理和電氣傷害。在行業,對電源的隔離要求更高,一般都要加強絕緣隔離,隔離越高漏電流越小,幾個毫安的漏電流就可以奪走一個人的生命。GB-4943標準保護後級負載設備和係統隔離型電源輸入與輸出隔離分開,在電源產品出現異常時,可對後級負載設備和係統的保護作用,避免其受到傷害、物理傷害、等傷害。
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
寬帶射頻微波放大器是射頻硬件電路中不可缺少器件,放大器的性能參數如增益、1dB壓縮點、3dB交調等常規參數被工程師所熟知,隨著技術的發展,放大器1dB壓縮點越來越高,如1dB壓縮點放大器達到3dBm,那測試放大器壓縮點就需要更寬的頻段和更高的輸入激勵功率。中電儀器研製的1465係列微波信號發生器((H6選件)可對放大器增益、1dB壓縮點進行準確參數測試。係列微波信號發生器(1W大功率選件)大功率輸出(典型值1W),從1MHz~2GHz具有優異的功率準確度和.1dB功率分辨率。
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.USGS還努力保障科學家的**。“關於是否在某些地區進行測量的決策很可能要根據具體情況而定。”Lundblad表示:“,第17號裂隙非常活躍,噴湧出巨大的熔岩,因此太過危險,無法靠近。仍然可以從其他相對穩定的火山口或裂隙中獲取有價值的數據,以幫助火山再次噴發的可能性。”紅外熱像儀如何工作?與捕捉可見光來生成圖片的常規相機不同,熱像儀通過檢測物體發出的紅外能量(如熔岩流輻射的能量)來建立圖像。
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:在許多電磁仿真應用中,導體厚度不是影響器件電性能的關鍵因素,並且去掉導體厚度還可以提高解決效率。今天小編就和大家聊聊HFSS二維薄片或麵上的的邊界設置應用技巧。,我們來看兩個例子:貼片天線鋪銅厚度的影響二維薄片和三維實物的仿真結果對比如下圖:微帶濾波器鋪銅厚度的影響二維薄片和三維實物的仿真結果對比如下圖:由上麵兩個例子對比可知,並不是所有時候三維導體模型都能用二維薄麵來等效的。對於貼片天線,采用三維或二維導體無區彆,因為導體側邊效應不影響器件性能。
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。目前常用的方法是使用雙狄拉克模型。該模型假定概率密度函數兩側的尾部是服從高斯分布的,高斯分布很容易模擬,並且可以向下推算出較低的概率分布。總抖動是RJ和DJ概率密度函數的卷積。業界對於高斯分布能否地描繪隨機抖動直方圖的尾部還存在爭議。真正的隨機抖動是遵守高斯分布的,但實際的測量中多個低幅度的DJ會卷積到一個分布函數,這導致測量出的概率密度分布的中心接近高斯分布,而尾部卻夾雜了一些DJ。