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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 JP櫃溫升試驗設備 三相溫升測試儀 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。網絡(的電纜及元器件)能夠顯著減小進入到周圍環境中而可能被攔截的電磁能輻射等級。不同乾擾場的選擇乾擾場主要有電磁乾擾及射頻乾擾兩種。電磁乾擾(EMI)主要是低頻乾擾,馬達、熒光燈以及電源線是通常的電磁乾擾源。射頻乾擾(RFI)是指無線頻率乾擾,主要是高頻乾擾。無線電、電視轉播、雷達及其他無線通訊是通常的射頻乾擾源。對於抵抗電磁乾擾,選擇編織為有效,因其具有較低的臨界電阻;對於射頻乾擾,箔層有效,因編織依賴於波長的變化,它所產生的縫隙使得高頻信號可自由進出導體;而對於高低頻混合的乾擾場,則要采用具有寬帶覆蓋功能的箔層加編織網的組合方式。
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
文中嘗試通過諧振電路改變傳感器的輸出信號,從信號源頭增大傳感器靈敏度。這種方法相當於對傳感器本身進行改進,使得它還可以與其他改進技術如:傳感器激勵源、輸出信號處理、計算機軟件補償等兼容以共同提高整個係統的性能。改進後電路的模型建立1.1半橋式改進電路如果冇有C1和C2為普通半橋電路,虛線框中為電感傳感器的等效電路,傳感器測頭的位移帶動螺線管中鐵芯上下移動,從而改變上下兩個線圈的電感值。將兩線圈等效成純電阻和純電感的串聯,如圖中R1和L1組成上線圈,R2和L2組成下線圈,輸出接在上線圈上。
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.物聯網(IoT)已逐漸深入現代人的生活,師估計2015年年底的連線裝置數量將達到50億台,比2014年成長30%。到了2020,這個數量預估將達到400億台,遠遠超過地球的人口數。IoT的核心是讓萬物相連成為可能的連線技術。而在2015年後以及未來,有哪些值得關注的新興連線技術趨勢?是透過兩種新無線技術提供上網與串流功能——5GHz頻段的802.11ac與60GHz頻段的802.11ad。由於消費者串流的內容愈來愈多,因此穩定的無線網路連線就變得更加重要。
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:當可燃氣體(蒸汽、粉塵)和氧氣混合並達到一定濃度時,遇具有一定溫度的火源就會發生。我們把可燃氣體遇火源發生的濃度稱為濃度極限,簡稱極限,一般用%表示。實際上,這種混合物也不是在任何混合比例上都會發生而要有一個濃度範圍。當可燃氣體濃度低於LEL(限度)時(可燃氣體濃度不足)和其濃度高於UEL(限度)時(氧氣不足)都不會發生。不同的可燃氣體的LEL和UEL都各不相同,這一點在標定儀器時要十分注意。
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。了解電磁乾擾的產生原因是電磁乾擾,提高電子產品電磁兼容性的重要前提。電磁乾擾的產生可以分為:1.內部乾擾內部電子元件之間的相互乾擾工作電源通過線路的分布電源和絕緣電阻產生漏電造成的乾擾。信號通過地線、電源和傳輸導線的阻抗互相耦合,或導線之間的互感造成的影響。設備或係統內部某些元件發熱,影響元件本身及其他元件的穩定性造成的乾擾。大功率和高點壓部件產生的磁場、電場通過耦合影響其他部件造成的乾擾。