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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流直流電源 JP櫃溫升試驗設備 電纜熱循環試驗設備 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。ECU(電子控製單元)大量地增加使總線負載率急劇增大,傳統的CAN總線越來越顯得力不從心。CANFD(CANwithFlexibleData-Rate)協議誕生了。它繼承了CAN總線的主要特性,提高了CAN總線的網絡通信帶寬,改善了錯誤幀漏檢率,同時可以保持網絡係統大部分軟硬件特彆是物理層不變。這種相似性使ECU供應商不需要對ECU的軟件部分做大規模修改即可升級汽車通信網絡。CANFD做出的改進CANFD采用了兩種方式來提高通信的效率:一種方式為縮短位時間,提高位速率;另一種方式為加長數據場長度,減少報文數量,降低總線負載率。
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
絕緣變差而引入的誤差如熱電偶絕緣了,保護管和拉線板汙垢或鹽渣過多致使熱電偶極間與爐壁間絕緣,在高溫下更為嚴重,這不僅會引起熱電勢的損耗而且還會引入乾擾,由此引起的誤差有時可達上。熱惰性引入的誤差由於熱電偶的熱惰性使儀表的指示值落後於被測溫度的變化,在進行快速測量時這種影響尤為突出。所以應儘可能采用熱電極較細、保護管直徑較小的熱電偶。測溫環境許可時,甚至可將保護管取去。由於存在測量滯後,用熱電偶檢測出的溫度波動的振幅較爐溫波動的振幅小。
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.在識彆PLC信號方麵,本文采用的是統計模式識彆方法,這種方法計算量比較小,容易求解。本文針對文獻[1]所提出的識彆器模型,改進並設計了一種算法簡單、計算量較小的信號識彆器。在低信噪比的情況下,識彆效果也是比較理想的。基於近似實際的電力線通信信道的仿真結果和比較試驗顯示出本文所改進和設計的識彆器的有效性。1信號模型設r(t)為接收到的信號的複數模型:其中s(t)是調製信號的複數形式,n(t)是電力線信道的背景噪聲,ωc是載波頻率,θc是載波相位。
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:攝氧量(VO2max)——VO2測量可以攝入的氧氣量,是人們廣泛使用的有氧耐力指標。血氧水平(SpO2)——是指血液中的氧氣濃度。R-R間期(心率變異率)——R-R間期是血脈衝的間隔時間;一般而言,心跳間隔時間越長越好。R-R間期,可用作壓力水平和不同心臟問題的指標。血壓——通過PPG傳感器信號,無需使用血壓計即可測量血壓。血液灌注——灌注是指推動血液流經循環係統的能力,特彆是在瀕於死亡時流經全身****床的能力。
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。由於該設備已經由移動運營商在現場部署,提供一種易於使用、高性能的解決方案對於維持客戶和利用現有設備是至關重要的。使用5G射頻下變頻器雖然5G無線將很好地擴展到高帶寬,但是現有的頻譜設備是為使用低於6GHz的信號的3G/4G/LTE網絡而設計的。這意味著RF設備製造商留下了一個選擇——建造新設備,或者用RF下變頻器延長現有硬件的壽命。從中短期來看,與射頻下變頻器集成比構建新的解決方案具有許多優勢。