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HNDL係列全自動大電流發生器測試係統三相溫升大電流發生器 三相大電流發生器 JP櫃溫升試驗裝置 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。目前,大多數蜂窩采用時分多址(TDMA)標準,這種複用技術以217Hz的頻率對高頻載波進行通/斷脈衝調製。容易受到RF乾擾的IC會對該載波信號進行解調,再生出217Hz及其諧波成分的信號。由於這些頻譜成分的絕大多數都落入音頻範圍,因此它們會產生令人生厭的“嗡嗡”聲。由此可見,RF抗乾擾能力較差的電路會對蜂窩的RF信號解調,並會產生不希望聽到的低頻噪音。作為質量保證的測試手段,測量時需要將電路置於RF環境中,該環境要與正常操作時電路的工作環境相當。
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
網絡覆蓋質量嚴重影響功耗當覆蓋較差時,通過多次重發提高通信成功率,但會延長發送時間,從而引起功耗增加,儘量避免長期在覆蓋等級2狀態下時工作。根據PSM特性優化網絡通信協議當覆蓋較差時會出現多次重發,如果一直保持連接狀態,如果有多組上下行交互數據,則相當一部分功耗浪費在等待,此時可以進入Idle狀態等待,以降低功耗。遠程閥控PSMeDRX由於不能實現網絡喚醒,暫時不能實現實時下行,eDRX的靜態功耗較高,PSM頻繁重連耗電也較高;必須由終端觸發上行後才能間接實現下行,充值時要求用戶按下按鍵。
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.文章寫到這裡,我相信大家都理解了為什麼頻率測量準確對測量的數據結果這麼重要了吧。那麼接下來我們說說如何保證頻率測量的準確。保證頻率測量準確的關鍵一點就是信號的量程選擇,量程選擇不合適比如輸入信號的幅值小於設定量程的10%,就會因為信號幅值過低而無法觸發測頻電路導致無測量結果或測量值錯誤,從而無法準確測量頻率,所以選擇合適的量程是準確測頻的步。其次如果輸入信號含有較大的乾擾信號,使測頻電路誤觸發導致測量出錯,此時為了保證測量信號的完整性,同時保證測試頻率準確,可以開啟設置當中的頻率濾波器,以消除乾擾信號的頻率測量的影響。
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:它產生的位移與輸入脈衝數嚴格成正比,平均轉速與輸入脈衝的頻率成正比,具有結構簡單、可靠性高和成本低的特點。由於步進電機冇有積累誤差,容易實現較高精度的位移和速度控製,被廣泛用於控製領域。由步進電機與驅動電路組成的開環數控係統簡單並且價格低廉,但有時存在振蕩和失步現象,故在複雜電磁環境下或是對精度要求較高的場合下,必須加入反饋電路組成高性能的閉環數控係統。本文采用旋轉編碼器作為反饋器件對步進電機實行閉環控製。
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。本文包含了對歐氏空間望遠鏡的概述、MIT性能的簡單描述以及完成的目標。歐氏空間望遠鏡歐氏空間望遠鏡等多孔徑望遠鏡配置為達到大型孔徑光學係統提出了一種特的可行方法。開發多個立望遠鏡孔徑的動機是為了提供從空間進行高分辨率的觀測,避免在大型孔徑(大重量)情況下以及使用自適應波前控製導致的局限性。多個望遠鏡光學鏡片可以比單筒大型鏡片直徑縮小許多,這是在重量以及外形上的重要改進。帶有Fizeau類型組合光學配置的Michelson乾涉儀被選用實現合成孔徑技術。