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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統溫升電流發生器 配電箱溫升試驗設備 熔斷器測試設備 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。總體來說,我們近在這個領域上冇有接觸更多的需求。雖然許多客戶希望設備儘可能的小,但是他們關心的還是性能和價格,尺寸往往在優先級列表中比較低。我們看到這三個方麵是大型開關組中的一個問題,在大型開關的作用下人們想要分組切換更大數量的線纜,舉例:一個1*16的開關一次切換250個線纜,在終用戶想要交叉連接數百個輸入和數百個輸出時使用的高密度通信矩陣,以及大電流開關。
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
汽車鏈路中部署的常用及可靠高速數字接口技術基於ANSI/TIA/EIA-644-A低電壓差分信號(LVDS)標準。LVDS可提供一個穩健的數據傳輸標準,支持遠距離、低功耗、高噪聲性以及低EMI。LVDS采用差分方式(而非接地所參考的單端信號)實現所需的鏈路屬性。通過部署更小型的連接器和線纜來縮減係統尺寸和重量(汽車應用中的兩個重要特性),可降低互聯成本。如圖1所示,串行器接收來自源(攝像頭影像傳感器)的數據,然後將RGB色彩的並行總線信號與控製信號轉換為LVDS串行化數據流,以便通過單條雙絞線對線纜傳輸。
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.每cfm逃逸氣體相當於大約每年損失1,6美元,因此7.85cfm意味著每年損失超過12,5美元。雖然這些數據表明的回報來自檢測和修複泄漏,但是值得注意的是,按體積計算,大量的小型泄漏大致相當於較小數量的大型泄漏,兩者各自占氣體損失的大約27%,而中型泄漏占45%。檢測發現每處設施平均有19處泄漏,每次檢測平均發現9次泄漏。每處設施的平均總泄漏率為2.4cfm。顯著節省成本經濟效益是顯而易見的。
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:當采用LTC5596RMS功率檢波器時,對於高達Ka波段頻率的信號而言,此類校準通常就不再是了。在許多應用中,RF信號的功率電平通常是在dB標度上規定的(這種做法的動機之一是傳輸通路損耗近似為對數線性與距離的關係)。LTC5596產生一個與其輸入端口上的平均功率電平(rms信號電平,單位為dBm)成比例的(DC)輸出電壓。另外,響應在寬工作溫度範圍內也是非常穩定的,從而在整個工作溫度範圍內通常產生小於±1dB的誤差,如圖4所示。
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。提供的參考設計涵蓋構建用於測量溫度或皮電反應的生物傳感器貼片所需的一切,包括使用NFC傳感器的Android應用、以及一個用於配置和展示貼片的PCGUI。集成智能無源傳感器ONSemiconductor采取了一種不同的方法,開發出全集成式智能無源傳感器,用於監測溫度、濕度或壓力。支持這些傳感器的生態係統包括多合一開發套件和具有自身內置GUI和IoT連接的便攜式電池供電讀取器。該讀取器可從傳感器標簽采集數據。