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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統大電流恒流源 交流溫升試驗設備 箱變溫升試驗裝置 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。來到健身房,教練讓他握住一個小儀器,說是要測量體內脂肪含量。王先生使用的體脂儀類似一個秒表,使用時,隻需用手握住,就能測出具體數值。對此,他有些疑惑:“這麼一個東西,能準確測出來嗎?”記者注意到,市麵上出售的體脂儀大部分利用的是阻抗原理測脂肪比例,這種方法的專業術語叫做“BIA”,其原理是脂肪組織因水分含量低而不導電,肌肉等細胞組織因含水量高而導電性能好,由此根據的電阻抗推定脂肪和其他組織的比例。
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
很多示波器用戶都聽說過“滾動模式”,但僅停留在一個模棱兩可的概念。滾動模式與常規模式到底有何區彆?滾動模式具體有何作用?本文為您一一道來。什麼是滾動模式?常規模式:即YT模式,在YT模式下波形非連續采集,存在死區時間,波形疊加顯示。滾動模式:波形連續采樣,無死區時間,無觸發,邊采樣邊顯示,波形始終從右往左滾動顯示,適用於低頻信號的實時觀察。滾動模式與常規模式滾動模式有什麼用?滾動模式在測量低頻信號時可以實時觀察信號是否存在異常,了解信號的特征和變化趨勢,如頻率、幅值、脈寬等。
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.電動汽車的驅動電機要求有以下幾個特點:寬廣的恒功率範圍,滿足汽車的變速性能啟動扭矩大,調速能力率高,區廣瞬時功率大,過載能力強功率密度大,體積小,重量輕環境適應性高,適應惡劣環境能量回饋效率高根據驅動原理,電動汽車的驅動電機可分為以下4種:直流電動機在電動汽車發展的早期,很多電動汽車都是采用直流電動機方案。主要是看中了直流電機的產品成熟,控製方式容易,調速優良的特點。但由於直流電動機本身的短板非常突出,其自身複雜的機械結構(電刷和機械換向器等),製約了它的瞬時過載能力和電機轉速的進一步提高;而且在長時間工作的情況下,電機的機械結構會產生損耗,提高了維護成本。
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:原子吸收光譜法,是基於氣態的基態原子外層電子對紫外光和可見光範圍的相對應原子共振輻射線的吸收強度來定量被測元素含量為基礎的方法,是一種測量特定氣態原子對光輻射的吸收的方法。此法是20世紀50年代中期出現並在以後逐漸發展起來的一種新型的儀器方法,它在地質、冶金、機械、化工、農業、食品、輕工、生物醫藥、環境保護、材料科學等各個領域有廣泛的應用。該法主要適用樣品中微量及痕量組分。每一種元素的原子不僅可以發射一係列特征譜線,也可以吸收與發射線波長相同的特征譜線。
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。相比於傳統的單/雙極化天線及4/8通道天線,大規模天線技術能夠通過不同的維度(空域、時域、頻域等)提升頻譜效率和能量的利用效率;3D賦形和信道估計技術可以自適應地調整各天線陣子的相位和功率,顯著提升係統的波束指向準確性,將信號強度集中於特定指向區域和特定用戶群,在增強用戶信號的同時可以顯著降低小區內乾擾、鄰區乾擾,是提升用戶信號SINR的技術。如何評價大規模多天線技術,針對協議上有關大規模多天線技術的設計及算法,采用什麼樣的測試指標和測試方法;怎樣衡量大規模天線係統整體性能,大規模量產時整體的係統怎樣驗證;大規模天線係統在不同應用部署場景下,場景下性能如何驗證;都是需要從測試角度充分考慮的問題。