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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統小電流發生器 大電流溫升試驗設備 電纜熱循環試驗裝置 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。如果電源模塊的外圍電路設計使用不當,非但不能發揮模塊的優勢,還可能降低係統可靠性,本次我們就來談談一些電源模塊外圍電路設計核心要點。兩級浪湧防護電路,使用不當適得其反電源模塊體積小,在EMC要求比較高的場合,需要增加額外的浪湧防護電路,以提升係統EMC性能。如所示,為提高輸入級的浪湧防護能力,在外圍增加了壓敏電阻和TVS管。但圖中的電路、原目的是想實現兩級防護,但可能適得其反。如果中MOV2的壓敏電壓和通流能力比MOV1低,在強乾擾場合,MOV2可能無法承受浪湧衝擊而提前損壞,導致整個係統。
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
從三個正交軸的磁場測量實現了相對於地球磁場本地方向的定向角估算。當磁力計接近電機、顯示器和其他動態磁場乾擾源時,管理其精度可能非常困難,但在適當情況下,它的角度數據可作為來自加速度計和陀螺儀的數據的補充。雖然很多係統僅使用加速度計和陀螺儀,但磁力計可以改進某些係統的測量精度。的整體框圖顯示了如何使用陀螺儀和加速度計測量,既利用它們的基本優勢,同時又程度減少它們的弱點產生的影響。低通加速度計和高通陀螺儀濾波器的極點位置通常取決於應用,另外精度目標、相位延遲、振動和"正常"運動都會對位置決定產生影響。
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.由於具備了能自由編程的邊緣控製器和物聯網網關,以及它內部數據預處理的特點(這意味著收集到的數據還在設備裡時,就能被預、加權和處理),使CTR-7具有很強的競爭力。德國Nuremberg的FraunhoferInstituteforIntegratedCircuits和KiryatGat已經選擇了CTR-7作為應用解決方案,均是使用了智能網關作為他們能源管理應用的基礎。CTR-7雲端的能源管理Bacsoft為工業應用和大型企業開發了它的物聯網平台,目的是實現能源管理和化。
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:可選用IT8800係列高性能直流電子負載,設置負載工作在CV恒壓模式,且電壓設定值大於模擬蓄電池的電源的輸出電壓,避免消耗供電直流源輸出的電量。IT8800係列功率範圍150W-55kW,電壓/電流測量速度可達50kHz,分辨率可達0.1mV/0.01mA,滿足客戶高精度的測試需求;具有定電壓、定電流、定電阻、定功率四種操作模式,保護功能完善,內置RS232/GPIB/USB通訊接口,滿足通訊需求。
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。據測算,僅江蘇一個省,每天因諧波而浪費的電就有上億度。如何治理電氣中的諧波?既然諧波存在多方麵的危害,采取必要的有效手段,避免或補償已產生的諧波,就顯得尤為重要。諧波的治理可歸納為以下治理措施:加強標準和相應規範的宣傳貫徹。IEC61000以及國標GB/T14549-1993,對於諧波定義、測量等進行了宣傳,明確諧波治理是一項互惠互利、節能增效,是保證電網和設備**穩定運行的舉措;主管部門對所轄電網進行係統,正確測量,以確定諧波源位置和產生的原因,為諧波治理準備充分的原始材料;在諧波產生起伏較大的地方,可設置長期觀察點,收集可靠的數據。