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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 箱變溫升試驗設備 熔斷器測試裝置 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。同時,紅外熱成像係統具有透過煙、霧、塵、雪以及識彆偽裝的能力,不受白天黑夜、強光、眩光乾擾,可以進行遠距離、全天候觀察,這在很大程度上彌補了傳統可見光安防監控係統的不足。可見光攝像機和紅外攝像機複合應用,為自動報警設備提供更加信息豐富的圖像,更有利於報警功能的完善。下麵主要介紹紅外熱成像儀在**中的一些應用及案例:偽裝及隱蔽目標監控常見的襲擊手段之一:襲擊**哨所通常哨所周邊環境惡劣,夜晚光線較暗並且多有灌木草叢,分子作案通常隱蔽在草叢及樹林中,由於野外環境的惡劣及人的視覺錯覺,許多係統都不可能很好地擔當起防範作用,更不用說通過智能報警了。
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
動力電池將新能源汽車的動力電池驅動壓縮機需要幾個步驟,要將直流電轉化為交流電(逆變),然後調整交流電頻率使其能穩定驅動壓縮機中的電機,該部分的功能部件在車輛中以空調驅動單元存在。說到高壓、逆變、變頻、電機這些名詞時,想必工程師們會立刻想到一個名詞:乾擾。新能源車空調係統乾擾的終結果就是空調控製器與中控單元之間錯誤幀增多、通信不暢甚至直接損壞控製板上的CAN。因此相比於燃油車,新能源車的空調係統性使其不可避免的要進行CAN總線通信隔離。
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.濕熱法是指用飽和水蒸氣、沸水或流通蒸汽進行的方法,以高溫高壓水蒸氣為介質,由於蒸汽潛熱大,穿透力強,容易使蛋白質變性或凝固,終導致微生物的死亡,所以該法的效率比乾熱法高,是製劑生產過程中常用的方法。濕熱的原理和方法原理濕熱的原理是使微生物的蛋白質及核酸變形導致其死亡。這種變形是分子中的氫鍵分裂,當氫鍵斷裂時,蛋白質及核酸內部結構被破壞,進而喪失了原有功能。蛋白質及核酸的這種變形可以是可逆的,也可以是不可逆的。
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:PA310帶寬為300KHz,而另一台設備的帶寬隻有5KHz,LED驅動模塊的工作原理為開關輸出,因此必然會有高頻的信號引入,帶寬低的設備測試不到高頻信號,因此測試結果也就與帶寬高的設備相差甚遠。為了驗證測試結果確實是帶寬引起的,我們對PA310進行了線路濾波器的設置,打開了一個5.5KHz的線路濾波器,而後對比兩台測試的功率因素,結果兩台設備的功率因素確實一致,這也就證明了帶寬確實是影響測試結果的重要因素。
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。LTE測試技術雖進步顯著未來仍麵臨三重關互操作測試任務仍艱巨三大運營商3G網絡已完成大規模建設,新部署的LTE網絡在較長時期內難以達到2G/3G網絡的覆蓋廣度和深度,且VoLTE技術目前還不夠成熟,因此LTE與2G/3G網絡不能孤立運行,必須通過互操作來保證業務在網絡之間的連續性。LTE與2G/3G的互操作包括語音互操作和數據互操作。以移動為例,對於數據互操作,不僅要求TD-LTE與TD-SCDMA之間實現空閒態的雙向重選、連接態的雙向重定向,還要求TD-LTE與GSM網間實現互操作以保證業務連續性,複雜的切換場景對測試工作而言是艱巨的挑戰。