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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流大電流發生器 三相大電流發生器 開關櫃溫升測試儀 30年經驗

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。簡介40多年來,數字功能測試一直是測試領域的一部分。早的測試係統采用簡單的靜態數字測試功能。然而,隨著這些數字設備,模塊和係統的性能、複雜性的發展,數字測試儀器也在不斷發展。特彆是,器件切換速率相關技術的持續進步已經對測試儀器和係統提供了相對更高的性能要求,而今天的半導體測試係統提供了具有高功耗的數GHz測試功能。在**-航天應用,數字功能測試要求不斷的提出一係列特的要求和挑戰。與設備測試相關的測試要求不同,M-A應用主要側重於支持模塊和係統級測試。
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
由於感應,便會吸引電子,並開啟溝道。如果浮柵中有電子的注時,即加大的管子的閾值電壓,溝道處於關閉狀態。這樣就達成了開關功能。如所示,這是EPROM的寫入過程,在漏極加高壓,電子從源極流向漏極溝道充分開啟。在高壓的作用下,電子的拉力加強,能量使電子的溫度極度上升,變為熱電子(hotelectron)。這種電子幾乎不受原子的振動作用引起的散射,在受控製柵的施加的高壓時,熱電子使能躍過SiO2的勢壘,注入到浮柵中。
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.
動平衡試驗:本次實驗采用勝利儀器的VC63F雙通道動平衡儀,它具備多種動平衡方法,包括單平麵影響係數法、雙平麵影響係數法、諧分量法;同時具有頻譜圖和實時波形圖以及特征值提取等,能滿足絕大部分旋轉機械的動平衡計算。同時,也可為專業人士診斷其它常規故障提供數據支撐,如可以通過特征頻譜值(1/2倍頻、1倍頻、2倍頻...)初步判斷一些其它故障,如不對中、鬆動、摩擦、油膜窩動等故障。接下來進行對轉子試驗台進行動平衡修正試驗。
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:測試方法:由於客戶測試的心率測試模塊可以外接藍牙做及時監控記錄,因此使用精密電源IT6412供電,串接一台高精度電表做為電流量測比對,以此來量測關機泄漏電流與待機功耗,工作電流與功耗等參數指標。4電子器件測試——磁保持繼電器測試磁保持繼電器的老化測試,就是重複讓產品斷開和閉合,進行老化測試。脈衝波形:+4.5V,5msV,5ms-4.5V,5msV,5ms。測試磁保持繼電器的吸合電壓和釋放電壓。
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。如變壓器過載、網損增加等,可以采用相應的控製和調度策略來消除和,同時實現削峰填穀、消納可再生能源等功能。文章通過探討電動汽車的負荷特性、負荷模型,從4個方麵闡述了其對電力係統的影響,並簡述了相應的優化調度控製策略。電動汽車充電對電力係統的影響考慮到電動汽車車主充電行為的自由隨機性:時間上,電動汽車到達充電站具體時刻的不確定,蓄電池狀態不同導致充電時長的不確定;空間上,由於人們出行需求的不確定導致電動汽車位置的隨機性。