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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 箱變溫升測試儀 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。檢查機箱泄漏的工具是近場。將近場靠近機箱上的接縫和開口處,觀察頻譜儀上是否有感興趣的信號出現。一般由於的靈敏度較低,即使用了放大器,很弱的信號在中感應的電壓也很低,因此在測量時要將頻譜儀的靈敏度調得儘量高。根據前麵的討論,減小頻譜儀的分辨帶寬能夠提高儀器的靈敏度。但是要注意的是,當分辨帶寬很窄時,掃描時間會變得很長。為了縮短掃描時間,提高檢測效率,應該使頻譜儀的掃描頻率範圍儘量小。
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
將接頭組件與檢測器相接後將其擰緊,並且要保證有尾吹氣流。其次操作人員需要向檢測器注射溶劑,在注射完畢之後,需要將熱導池的溫度持續的加熱。操作人員需要注意的是:熱導池的溫度加熱到比平時的溫度高出二十攝氏度到三十攝氏度;後等到檢測器的溫度降到平時的溫度時,將其進行安裝即可。種:氫火焰離子化檢測器的清洗。這種檢測器的清洗需要從兩個方麵來看:個,如果檢測器不是太臟的情況下,可以不用將檢測器拆下來進行清洗。
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.在實際電網運行中,為確保電網的電能質量達標,汽車充電站會考慮在相關配電係統中配有補償和濾波裝置。負荷平衡電動汽車的大範圍應用和大量接入電網,可能會導致配電網局部負荷變大。顯然,不同的電動汽車滲透率,導致的日峰負荷增量對應不同,必須采用有效的模型和策略消除影響。已有文獻進行了對配電網中的普通負荷、分布式電源、電動汽車等進行分層分區規劃,建立協調調度控製模型,實現了電動汽車充放電的動態優化控製。電源容量規劃電動汽車接入電網後必須調整相應的電力裝機容量和電力輸送設備,以應對負荷增長造成的發電、輸配電係統的壓力,同時這種負荷變化將會對電網的電源裝機、線路容量提出更高要求。
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: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。
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。時序和布局約束是實現設計要求的關鍵因素。本文是介紹其使用方法的入門讀物。完成RTL設計隻是FPGA設計量產準備工作中的一部分。接下來的挑戰是確保設計滿足芯片內的時序和性能要求。為此,您經常需要定義時序和布局約束。我們了解一下在基於賽靈思FPGA和SoC設計係統時如何創建和使用這兩種約束。時序約束基本的時序約束定義了係統時鐘的工作頻率。然而,更的約束能建立時鐘路徑之間的關係。