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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統交流恒流源 直流大電流恒流源 溫升試驗係統 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。分工頻耐壓試驗和直流耐壓試驗兩種。工頻耐壓試驗其試驗電壓為被試設備額定電壓的一倍多至數倍,不低於1000V。其加壓時間:對於以瓷和液體為主要絕緣的設備為1分鐘,對於以有機固體為主要絕緣的設備為5分鐘,對於電壓互感器為3分鐘,對於油浸電力電纜為10分鐘。電氣設備經耐壓試驗能夠發現絕緣的局部缺陷、受潮及老化。交流耐壓試驗:在被試設備電壓的2.5倍及以上進行,從介質損失的熱擊穿觀點出發,可以有效地發現局部遊離性缺陷及絕緣老化的弱點。
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
晶體管的噪聲晶體管的噪聲主要有熱噪聲、散粒噪聲、閃爍噪聲。熱噪聲是由於載流子不規則的熱運動通過BJT內3個區的體電阻及相應的引線電阻時而產生。其中rbb所產生的噪聲是主要的。通常所說的BJT中的電流,隻是一個平均值。實際上通過發射結注入到基區的載流子數目,在各個瞬時都不相同,因而發射極電流或集電極電流都有無規則的波動,會產生散粒噪聲。由於半導體材料及製造工藝水平使得晶體管表麵清潔處理不好而引起的噪聲稱為閃爍噪聲。
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.IoTCloudPlatform:無聯網雲平台DeviceSensors/Actuators:設備傳感器/執行器NetworkGateway:網關Applications:應用各元素有其自身特定的硬件和軟件要求:簡化的物聯網視圖當今物聯網的簡化視圖如所示。左邊是物聯網中顯而易見的“聯接的”設備。
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:根據這四個典型的諧波波形可以知道:在嵌入式係統實驗室中,三相的電流波形為整流電路特征,電容充電過程才有電流,有明顯的畸變。通過FFT可以看出3次、5次和7次諧波的THDi含量都很高。其中3次諧波畸變率78%,5次為49%,7次為28%,總諧波畸變率高達95.6%,但實驗室消耗的功率較低,的B相電流為16A,考慮到建築的供電變壓器容量較大,係統阻抗較小,所以電壓畸變率較低,並未超過標準限值。另一個需要注意的現象是中性線電流,當僅存在基波電流時,在中性線上會流過三相不平衡電流,各相基波電流相互抵消後的數值肯定小於相的單相基波電流。
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。在分布式係統中,模擬信號在傳感器或負載間來回遠程傳輸。在這類係統中,信號要傳輸很長的距離,噪聲能力成為一個重要考慮因素。噪聲會耦合進信號中,結果使數據遭到破壞,由此產生影響。係統需要得到適當的保護,了解預期噪聲的量和性質可以明確需要采取的保護措施,以取消或者至少減少環境乾擾水平。噪聲源或乾擾源一般有兩種,根據其耦合進主信號的方式,分為共模噪聲和差模噪聲兩種,如所示。.噪聲源二者中危害較小是共模噪聲,它會同時耦合到係統GND信號和激勵信號中,這主要是由電纜與真實GND間的偶極天線效應造成的。