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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統直流開關試驗裝置 大電流衝擊試驗裝置 熔斷器測試裝置 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。我們的日常工作經常要從顯示屏幕上讀取測量數據,如汽車儀表盤上用數字表示的速度、實驗室溫度,或者是示波器上所顯示的讀數。儘管我們很相信這些測量數據,但它們不是準確的,汽車速度計上所顯示的速度很容易出現幾公裡/小時的誤差,溫度測試也可能會相差好幾度。速度計上的小小誤差還不是什麼大問題,但當我們建立一個專業的測量和數據采集係統時,認識可能存在的誤差是非常重要的。任何數字測量係統都存在一個局限,即代表實際測量值的數字是有限的,其數量由所使用的位數決定。
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
熟悉CAN通訊的工程師們一般都會見過“反碼位”一專業術語,但它到底是什麼?到底有什麼用?也許很多人對其並冇有深入的理解,本文將讓大家對此不再迷惑。數據數字編碼具有很多方法,諸如非歸零(NRZ)、曼徹斯特或脈寬編碼,它們的區彆在於用來表示一個位的時隙的數目不同,如圖1所示。非歸零電平編碼的信號電平在整個位時間裡保持不變,因此隻需要一個時隙來表示一個位。而曼徹斯特編碼的信號在一個位時間內發生變化,因此需要兩個時隙來表示一個位。
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.本次測試中,中興通訊實現將8路25G信號彙聚到一路200G波長中傳送,滿帶寬下所有業務的前傳端到端時延為5us,低於傳統設備一個數量級,完全滿足5G承載要求;後續還將引入靈活和輕量的FlexO+技術等技術,端到端時延有望降到1us。OTN具有大帶寬、低時延、多業務透明傳送、高精度同步、**可靠、易維護等特點,很好的匹配了5G的需求,是未來5G承載的主流技術。在對時延極其敏感的5G前傳網絡中,采用OTN承載,可實現CPReCPRNGFEthernet等多路業務信號的點到點波長直達傳輸,中間節點光層穿通,所有業務的時延都是。
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:汽車燃油消耗量的測量是評價汽車燃油經濟性的主要指標。汽油機燃油供給係統由過去的化油器式、機械噴油(K)、機電噴油(KE)發展到電子控製噴射式(JET),具有很大的不同。柴油機的燃油供給係統也進行了改進,發生了很大的變化。我們應根據發動機燃油供給係統的特點,選擇相應的測量儀器,正確連接和使用,才能準確的測量汽車的燃油消耗量。發動機電控燃油供給係統的特點化油器式發動機燃油供給係統是由油箱、燃油泵、濾清器、化油器、油管等部分組成。
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。現在變得越來越重要的一點是,上述這些數據如何能夠在實際生產中得到充分的利用。而重中之重又是,對肥料和養分的調整。小出哲士準教授這樣說到,“日本各地的氣候基本上都不相同,而且即使在日本國內,由於存在各樣的因素,所以氣候環境也始終處於變化之中。以去年為例,東北地區與常年相比,就發生了日照不足的情況。但是由於使用了FLIRAX8,使得對農作物表麵溫度數據的積累工作成為可能。現在所推進的研究,不僅僅是通過對溫度數據的積累可以測量到整體的溫度分布,還希望能夠實現僅針對特定區域的日照時間長短等農作物信息的“可視化”。