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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統全自動大電流發生器 母線槽溫升試驗設備 JP櫃溫升試驗係統 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。如今大存儲示波器層出不窮,ZLG致遠電子ZDS4000係列示波器,已經可以持續采集近7個小時的波形。與之相比,以采集時間見長的波形記錄儀還有什麼優勢呢?今天我們就來扒一扒示波器與波形記錄儀的那些事。數字示波器與波形記錄儀都是比較常見的電子測量儀器,被廣泛應用於各行各業,我們先來了解一下兩種儀器的主要區彆。絕緣隔離絕緣隔離算是數字示波器與波形記錄儀之間的一個區彆了。示波器的各輸入GND是內部相連的,非常適合觀測共地信號,如:電路板上的電信號。
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
LED的芯片其實就是個半導體,有如以下的IV曲線。反向電壓如果加的過高,LED會因被擊穿而損壞,所以很多時候我們需要去測量反向電壓。若隻是單純要測量芯片的特性,基本上使用電源和萬用表即可。主要可測試的項目包括正向電壓、擊穿電壓、漏電流…測試LED的整體IV曲線特性幾個參數正向電壓:Vf擊穿電壓:Vr漏電流:IL這些項目的測試其實並不算困難,但必須要選對合適的測量儀器。若是選擇了不適合的測量儀器,測試的值誤差則會非常大。
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.激光的出現和應用被稱為人類使用工具的次飛躍。縱觀科技發展的曆史,能源獲取方式不斷更新,促進了科技文明等級的不斷提高。從燃燒木柴得到火源,到開發化石燃料獲得機械動能,直至依靠核能、元素衰變獲取能源,輸出電力,我們一直在探索和開發能量利用和儲備的新途徑。激光,作為全新的能量利用方式,被譽為“快的刀”和“準的尺”。大家也公認激光加工是“未來製造係統的共同加工手段”。與機械加工相比,激光加工麵對的對象非常廣泛,幾乎冇有任何行業限製;過程完全可以采取非接觸的方式展開,符合新經濟工廠微型化的大趨勢;產生的能耗極低,環保效益極高;加工速度快,可以同自動控製、智能生產結合。
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:太陽能電池板產生的直流電可以存儲在電池係統中。通常情況下,這種直流電需要轉換為交流電輸送到配電網以滿足日常生活用電需求。從DC到AC的轉換將通過光伏逆變器來實現。是一個典型的光伏電站並網示意圖。為了減小在轉換過程中的功率損耗,逆變器需要不斷提率。典型的逆變器效率一般在96%左右。功率儀可以測量太陽能發電機產生的能量,逆變器的效率以及通過逆變器輸送進電網的能量。根據光伏組串的布線,每個組串會有自己的功率跟蹤器。
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。電磁乾擾對於檢測係統來說,也是為普遍並且也是影響為嚴重的乾擾。電磁乾擾也是我們在測試時的注意點。經常發現的乾擾就包括:靜電耦合形成乾擾、電磁耦合形成乾擾、輻射電磁場耦合形成乾擾等等。我們一般解決乾擾會從三個方向著手:解決乾擾源舉個例子,在電源測試時,我們會發現被測係統裡有很多繼電器、接觸器和斷路器的電觸點,上下電時的這些電觸點的火花是很強的乾擾源。如果我們此時正在測試電觸點附近的電路則很容易發現測試值有些波動異常。