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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 斷路器溫升試驗設備 箱變溫升試驗裝置 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。2三相平衡和不平衡的對比圖不平衡嚴重時負荷相電流過大(增為3倍),超載過多,可能造成繞組和變壓器油的過熱。繞組過熱,儘緣老化加快;變壓器油過熱,引起油質劣化,迅速降低變壓器的儘緣性能,減少變壓器壽命(溫度每升高8℃,使用年限將減少一半),甚至燒毀繞組。變壓器燒毀時後果不堪設想,尤其是大型變壓器燒毀時,將會大致大範圍停電。不僅如此,當不平衡嚴重時,由於電流增為3倍,則發熱量增為9倍,可能造成該相導線溫度直線上升,以致燒斷。
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
模擬設計中的熱噪聲幾乎總屬於寄生特性,需要不惜一切代價加以避免。輸入濾波、PCB板麵布局和接地連接都是良好模擬係統中重要的因素,但用戶總能在模擬係統中找到一定量的Johnson-Nyquist熱噪聲和閃爍噪聲。另一種噪聲源,即量化噪聲比熱噪聲和其他噪聲源更重要。當信號從模擬轉為數字時會產生量化噪聲。顯示了4位模數轉換器(ADC)數字化正弦波這一實例中獲得的量化噪聲當您用尺子測量物體時,需要實際讀取尺子的刻度來測量物體的大小,對吧?但如果物體的尺寸介於兩個刻度之間會怎麼樣呢?如果必須在量尺刻度的兩個點之間進行選擇,那麼您會選擇接近物體實際尺寸的刻度。
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.
RSENSE電流檢測另一方麵,因為電源設計中增加了電流檢測電阻,所以電阻也會產生額外的功耗。與其他檢測技術相比,檢測電阻電流監測技術可能有更高的功耗,導致解決方案整體效率有所下降。電流檢測電阻也可能增加解決方案成本,雖然一個檢測電阻的成本通常在0.05美元至0.20美元之間。選擇檢測電阻時不應忽略的另一個參數是其寄生電感(也稱為有效串聯電感或ESL)。檢測電阻可以用一個電阻與一個有限電感串聯來正確模擬。
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:合乎邏輯的做法是將兩幅圖像整合。解決方案可以是,讓熱像儀以個室溫範圍“拍攝”一幅圖像,然後以更高的溫度範圍“拍攝”幅圖像。用智能方式結合這兩幅圖像,所生成的圖像將包含兩幅圖像的部分。這就是超幀原理。問題和應用處理溫度時,問題會變得複雜:寒冷冬夜裡站在火焰旁的人就是典型的例子。圖像中亮或熱的部分會飽和,與此同時,場景中暗或冷的部分在圖像上會顯示成黑色或噪點。當一個物體顯得飽和或多噪點時,會產生兩個問題:圖像細節丟失,該場景部位的測溫值失真。
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。的儀表放大器價格通常比較貴,於是我們就想能否用普通的運放組成儀表放大器?是肯定的。使用三個普通運放就可以組成一個儀用放大器。電路如下圖所示:標準三運放儀表放大器電路輸出電壓表達式如圖中所示。看到這裡大家可能會問上述表達式是如何導出的?為何上述電路可以實現儀表放大器?下麵我們就將探討這些問題。在此之前,我們先來看如下我們很熟悉的差分電路:用單運放實現儀表放大器的差分放大器電路功能框圖如果R1=R3,R2=R4,則VOUT=(VIN2—VIN1)(R2/R1)這一電路提供了儀表放大器功能,即放大差分信號的同時共模信號,但它也有些缺陷。