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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流恒流源 大電流衝擊試驗裝置 大電流溫升測試儀 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。智能無源傳感器智能無源傳感器可以更大地發揮RFID技術和標準所具的潛力,以支持便利和高能效的無線數據交換。顯示了智能無源傳感器的關鍵功能元件,包括天線、刺激檢測器和傳感器塊控製IC,通過集成一個印製天線和刺激檢測回路及一個射頻IC來實現無源傳感器標簽功能。智能無源傳感器使用行業標準UHFGen2協議進行通信,並且可以用合適的RFID閱讀器讀取。一些固定或手持式商用閱讀器已經通過了標簽和功能驗證。安森美半導體的智能無源傳感器生態係統提供了一種電池供電的便攜式閱讀器,內置天線、圖形用戶接口和物聯網互聯功能,可作為收集傳感器標簽數據的。
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
增益壓縮測量軌跡圖中軌跡含義如下:表1壓縮參數表通過一次測量,即可得到全頻段的壓縮點,並且可以將壓縮點的輸入功率,輸出功率,增益等信息一次顯示出來。每條軌跡都支持幅度,相位,圓圖,極坐標等多種格式的顯示。通過壓縮參數與線性S參數的對比,可以看出放大器在線性區和飽和區的工作狀態發生了哪些改變。如果要獲得更多的參數,可以選擇增加軌跡,來獲得更多信息。掃描方法放大器增益壓縮測量有三種掃描方法:智能掃描和兩種二維掃描。
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.對比試塊應每5年檢定一次。超聲波探傷穩定性的實現,探傷方法探傷方法是保證探傷結果準確的前提。因此應根據工件的形狀、缺陷特點、材料性質及探傷要求,準確無誤地進行探傷。耦合劑的影響耦合是實現聲能傳遞的必由途徑,耦合劑是聲源與工件這兩種固體之間實現聲能傳遞、保證軟接觸所必需的傳聲介質,它在二者界麵上具有排除空氣,填充不平的凹坑和間隙,並兼有防磨損,方便移動的功能。耦合損耗與耦合層厚度d及耦合層中超聲波波長λ有關。
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:橋麵通常由多層材料組成,包括用於吸收紅外輻射能量的吸收層,和將溫度變化轉換成電壓(或電流)變化的熱敏層,橋臂和橋墩起到支撐橋麵,並實現電連接的作用。微測輻射熱計的工作原理是:來自目標的熱輻射通過紅外光學係統聚焦到探測器焦平麵陣列上,各個微橋的紅外吸收層吸收紅外能量後溫度發生變化,不同微橋接收到不同能量的熱輻射,其自身的溫度變化就不同,從而引起各微橋的熱敏層電阻值發生相應的改變,這種變化經由探測器內部的讀出電路轉換成電信號輸出,經過探測器外部的信號采集和數據處理電路終得到反映目標溫度分布情況的可視化電子圖像。
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。毫米波的器件、芯片以及應用都在如火如荼的開發著。相對於微波頻段,毫米波有其自身的特點。,毫米波具有更短的工作波長,可以有效減小器件及係統的尺寸;其次,毫米波有著豐富的頻譜資源,可以勝任未來超高速通信的需求。此外,由於波長短,毫米波用在雷達、成像等方麵有著更高的分辨率。到目前為止,人們對毫米波已開展了大量的研究,毫米波係統已得到廣泛的應用。隨著第5代移動通信、汽車自動駕駛、安檢等民用技術的快速發展,毫米波將被廣泛應用於人們日常生活的方方麵麵。