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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流發生器 大電流溫升試驗設備 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。在使用互感器之前,要對具體的產品進行誤差的測量,大家知道有哪幾種誤差測量的方式呢?它們有什麼特點呢?下麵就讓小編給大家介紹一下互感器的誤差測量的方式吧。直流法用1.5~3V乾電池將其正極接於互感器的一次線圈L1,L2接負極,互感器的二次側K1接毫安表正極,負極接K2,接好線後,將K合上毫安表指針正偏,拉開後毫安表指針負偏,說明互感器接在電池正極上的端頭與接在毫安表正端的端頭為同極性。K1為同極性即互感器為減極性。
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
我們也應當使A線路與B線路之間的延遲匹配和插入損耗匹配。此外,我們需要確保插入損耗不會太多,這樣的話,接收器能夠正確地恢複數據。為了滿足上述要求,A線路和B線路應該在它們的物理布局布線中保持高對稱。發射器和接收器也應該在它們的A和B線路電路中保持高對稱,這樣的話,它們在A線路和B線路上的電氣負載相等。設計差分對,以限度地減少失真在理想情況下,差分對是完全對稱的,此時具有無限帶寬並且鄰近信號之間完全隔離。
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.橋梁因造價昂貴,服役時間長且維係人們的生命**而倍受關注。為了避免因難於察覺結構和係統損傷引發災難性的突發事故,橋梁結構健康監測尤為重要。在世界上目前未出現事故的橋梁中,也有多橋梁出現了不同程度的性能退化。據文獻資料顯示,美國現有近6萬座橋梁,美國聯邦公路管理局的統計數據表明,約有1/3的橋梁功能陳舊或有結構缺陷,需要修複,大概需要投資7億美元,且估計每年有15-2座橋會倒塌;在英國,據報道也有1/3的橋梁需要修複;在加拿大,為修複橋梁損壞的基礎設施工程估計需耗費5億美元;到26年底,我國現有各類現代橋梁53.36萬座,其中公路橋梁有34萬多座,鐵路橋梁有18萬座。
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:電源開機時間的測試開機時間(TurnOnTime):輸入電壓開始供電給電源時到電源輸出的電壓達到要求電壓值Va時的時間,如上圖所示。測試方法:啟動測試:選擇啟動測試觸發源為外部觸發,可選用我司IT6500C/D係列直流電源或IT7600係列交流電源作為待測電源的DC/AC輸入,並通過模擬量接口提供同步信號給負載,當負載接收到TRI信號時,開始測試;結束測試:選擇結束測試觸發源為電平觸發方式,觸發電平設定為Va,當待測電源輸出電壓達到Va時,停止測試;負載計算出兩個觸發信號之間的時間差,即為待測電源的開機時間。
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。而基於成像光度測量燈具光強分布的研究由於更加複雜,精度難以提高,目前仍處於研究階段。燈具的分布光度測量是燈具設計和照明設計中質量控製的重要環節,尤其是隨著LED等新光源和新興照明技術的發展,對燈具分布光度測量提出了新的挑戰。因此我們根據目前發展狀況及需求,進行基於成像光度法的LED光強分布測試的分布光度計研製。目前國內燈具市場產品質量良莠不齊,每年有大量新款燈具湧入市場。其實際照明效果的評估往往得不到有效評估。