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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流恒流源 箱變溫升試驗設備 配電箱溫升試驗裝置 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。同時標配上位機軟件PWR-Controller,便於通過上位機編輯波形、操作控製可編程交流電源。高性能可編程交流電源輸出波形圖波形庫調用常用功能是波形庫調用,波形庫可存儲30組波形,每個波形分配一個ID便於識彆波形,其中1-10波形是係統預設波形,支持直接調用編輯輸出;11-30用於存儲自定義波形,存儲完成後支持直接調用與輸出。波形函數庫步階功能(Step)步階功能(Step)可模擬電網停電、電壓下降(dip)、電壓上升(pop)等。
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
在開始工作前檢測設備可減少因測試設備的原因造成耐壓測試的誤判斷。但是在檢測設備的不斷自動化情況下,必須注意即使每天在初工作前進行了點檢,而且無任何問題開始了工作,但因一次自動機械設備的狀況引起的接觸,直至下次點檢,都有可能冇被注意。壞時,有可能次品混入於一整天的生產產品中。怎樣才能避免以上情況的發生呢?在此,介紹幾種實際的操作方法,以及方法的優缺點。使用繼電器的方法關閉繼電器進行耐壓測試。
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.分工頻耐壓試驗和直流耐壓試驗兩種。工頻耐壓試驗其試驗電壓為被試設備額定電壓的一倍多至數倍,不低於1000V。其加壓時間:對於以瓷和液體為主要絕緣的設備為1分鐘,對於以有機固體為主要絕緣的設備為5分鐘,對於電壓互感器為3分鐘,對於油浸電力電纜為10分鐘。電氣設備經耐壓試驗能夠發現絕緣的局部缺陷、受潮及老化。交流耐壓試驗:在被試設備電壓的2.5倍及以上進行,從介質損失的熱擊穿觀點出發,可以有效地發現局部遊離性缺陷及絕緣老化的弱點。
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:示波器的采樣根據Nyquist采樣定理,當對一個頻率為f的帶限信號進行采樣時,采樣頻率SF必須大於f的兩倍以上才能確保從采樣值完全重構原來的信號。這裡,f稱為Nyquist頻率,2f為Nyquist采樣率。對於正弦波,每個周期至少需要兩次以上的采樣才能保證數字化後的脈衝序列能較為準確的還原原始波形。如果采樣率低於Nyquist采樣率則會導致混迭(Aliasing)現象。采樣率SF2f,混迭失真和顯示的波形看上去非常相似,但是頻率測量的結果卻相差很大,究竟哪一個是正確的?仔細觀察我們會發現中觸發位置和觸發電平冇有對應起來,而且采樣率隻有250MS/s,中使用了20GS/s的采樣率,可以確定,顯示的波形欺騙了我們,這即是一例采樣率過低導致的混迭(Aliasing)給我們造成的假像。
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。作為清潔能源的太陽能電池,為人們生活帶來便利,然而,有一個“毒瘤”影響太陽能組件或電池的壽命。這需要借助具有超高靈敏度的紅外熱像儀,準確檢測出微小溫度變化的地方,將太陽能組件或電池存在問題的位置,捕捉在紅外熱圖之中。太陽能熱斑如何生成?這個"毒瘤"叫做太陽能熱斑。太陽電池組件由於在製造和實驗的過程中,出現隱裂、碎片焊接等;或在應用過程中,被其它物體(如鳥糞、樹蔭等)長時間遮擋時,被遮擋的太陽能電池組件此時將會嚴重發熱,這就是"熱斑效應",也就是太陽能上的一顆毒瘤。