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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 交流溫升試驗設備 母線槽溫升測試儀 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。如下圖所示。單點接地在高頻電路裡麵,因為地線長,地線的阻抗是永遠避免不了的,所以並不適用,那怎麼辦呢?下麵再介紹“多點接地”。多點接地當電路工作頻率較高時,想象一下高頻信號在沿著地線傳播時,所到之處影響周邊電路會有多麼嚴重,因此所有電路就要就近接到地上,地線要求短,多點接地就產生了。多點接地,其目的是為了降低地線的阻抗,在高頻(f一定的條件下)電路中,要降低阻抗,主要從兩個方麵去考慮,一是減小地線電阻,二是減小地線感抗。
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
與使用連續波類似,通常在接近設備飽和點的功率電平下,將已知功率激勵信號發送到PA的輸入端。測量諧波輸出功率時,工程師通常會根據測量時間和所需的準確度等不同限製條件而采用圖通方法。實際上,3GPPLTE和IEEE802.11ac等無線標準並冇有對諧波的要求進行具體的規定,而是規定了在一定頻率範圍內雜散輻射要求。,3GPPLTE規定LTE發射器在超過1GHz的頻率下,在1MHz的帶寬內不能發射超過-30dBm的功率。
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.PCIe是一個在很多領域中都有著廣泛且重要應用的接口,經過十幾年的發展,PCIe接口已經從1.發展到現在的3.,4.也已即將開始應用。PCIe技術的物理層基於串行SerDes技術,因此用極少的物理連線就可以實現高速的數據傳輸。筆者在前段時間碰上了兩個PCIe接口失效的問題,個經過是PCIe的ESD防護冇有做好導致通訊中斷,個是電源負載過大導致PCIe供電異常,FPGAPCIeIPCORE邏輯時鐘失鎖。
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:它又被稱為氧化鋯氧儀,氧化鋯儀/氧化鋯氧量計/氧化鋯氧量表.在傳感器內溫度恒定的電化學電池(氧濃差電池,也簡稱鋯頭)產生一個毫伏電勢,這個電勢直接反應出煙氣中含氧濃度值。氧傳感器的關鍵部件是氧化鋯,在氧化鋯元件的內外兩側塗上多孔性鉑電極製成氧濃度差電池。它位於傳感器的頂端。為了使電池保持額定的工作溫度,在傳感器中設置了加熱器。用氧儀內的溫度控製器控製氧化鋯溫度恒定。氧化鋯氧量儀的構成是由氧傳感器(又稱氧、氧檢測器)、氧儀(又稱變送器、變送單元、轉換器、儀)以及它們之間的連接電纜等組成。
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。Pt100RTD概述Pt100RTD是一種鉑質RTD傳感器,可在很寬的溫度範圍內提供的性能。鉑是一種貴金屬,作為常用的RTD材料具有的電阻率,能實現小尺寸的傳感器。由鉑製成的RTD傳感器有時被稱為鉑電阻溫度計或PRT。Pt100RTD在0℃時阻抗為100Ω,每1℃的溫度變化大約會引起0.385Ω的電阻變化。當處於可用溫度範圍的極限時,電阻為18.51Ω(在-200℃時)或390.48Ω(在850℃時)。