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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統小電流發生器 便攜式大電流發生器 熔斷器試驗設備 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。什麼樣的熱圖像是好圖像?好圖像就是呈現高對比度,同時顯示細微溫差的圖像。熱像儀可以做到這一點,而且可以定義溫度範圍。原理簡介,對於室溫上下的溫度,操作人員會將熱像儀設定在-20°C至+50°C的典型溫度範圍。所有溫度超過此範圍的物體,其亮或熱的部位會顯示為飽和顏色;溫度低於此範圍的物體一般噪點較多。如果物體的溫度是+100°C,那就必須選擇+20°C至+120°C的範圍。在這種情況下,熱像儀會顯示這個+100°C物體的好圖像,但這幅圖上的室溫物體的細節對比度不如-20°C至+50°C的幅圖像。
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
共模噪聲是從交流輸入線流入大地的乾擾電流,差模噪聲是在交流輸入線之間流動的乾擾電流。對任何電源輸入線上的傳導EMI噪聲,都可以用共模和差模噪聲來表示,並且可把這二種EMI噪聲看作立的EMI源來分彆。在對電磁乾擾噪聲采取措施時,主要應考慮共模噪聲,因為共模噪聲在全頻域特彆在高頻域占主要部分,而在低頻域差模噪聲占比例較大,所以應根據EMI噪聲的這個特點來選擇適當的EMI濾波器。電源用噪聲濾波器按形狀可分為一體化式和分立式。
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.熱泄漏也是一種能源損失,所以要儘量控製在合理的範圍內。風速儀:烘房中的隧道房、風管、烘乾線上的噴嘴、噴漆房的沉降風速均需要進行風速的測量。隧道房及風管內的風速是在1m/s以內,烘乾線上的噴嘴風速在2m/s沉降風速為.3±.5m/s.需要測每個測點的平均值。照度儀:生產車間的光照度的檢測,主要是因為現場有很多工位還是人用肉眼去檢查是否有瑕疵,所以光照度對於車間也是很重要的一項指標。具體標準的可以參照國標的規定《工業照明設計標準GB534-92》,測量方法參見《室內照明測量方法GB57-85》。
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:網絡覆蓋質量嚴重影響功耗當覆蓋較差時,通過多次重發提高通信成功率,但會延長發送時間,從而引起功耗增加,儘量避免長期在覆蓋等級2狀態下時工作。根據PSM特性優化網絡通信協議當覆蓋較差時會出現多次重發,如果一直保持連接狀態,如果有多組上下行交互數據,則相當一部分功耗浪費在等待,此時可以進入Idle狀態等待,以降低功耗。遠程閥控PSMeDRX由於不能實現網絡喚醒,暫時不能實現實時下行,eDRX的靜態功耗較高,PSM頻繁重連耗電也較高;必須由終端觸發上行後才能間接實現下行,充值時要求用戶按下按鍵。
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。同時也具有更高的**性和可靠性,尤其是EMC特性的傳導擾、輻射擾和ESD靜電放電等性能上也更好一些,且在係統中可輕鬆完成輸出接線,而不與主接地發生衝突。儀器儀表如何實現電源隔離目前業界電源隔離方案主要有兩種:一種是使用變壓器磁隔離+光耦光電隔離組合實現初級側與次級側之間的電氣隔離。這種方式,電路簡單成熟普遍,較容易實現,能實現高輸出電壓精度、線性調整率和負載調整率性能,滿足目前電子產品的高性能要求。