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HN2016智能sf6微水測試儀冷鏡法露點儀 密度繼電器測試儀 sf6冷鏡式露點測試儀 30年經驗
露點 |
測量範圍 |
-80 ℃~+20 ℃ |
測量精度 |
±1℃(-80℃~+20℃) |
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測量時間 (+20℃) |
<3分鐘。 |
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環境溫度 |
-40℃~+60℃ |
監測電池的整體情況,通過傳感器對電池的電壓、電流、溫度進行實時檢測;管理電池的工作狀態,對電池進行漏電檢測、熱管理、電池均衡管理、報警提醒,計算剩餘容量(SOC)、放電功率,報告電池劣化程度(SOH)和剩餘容量(SOC)狀態;電池狀態預估,根據電池的電壓電流及溫度用算法控製輸出功率以獲得行駛裡程,以及用算法控製充電機進行電流的充電。而這一係列信息傳輸均是通過CAN總線接口與車載總控製器、電機控製器、能量控製係統、車載顯示係統等進行實時通信,終保證對電池組進行合理有效的管理控製,具體的結構框圖如所示。1、連接SF6設備
將測量管道上螺紋端與開關接頭連接好,用扳手擰緊,關閉測量管道上另一端的針型閥;
再把測試管道上的快速接頭一端插入儀器上的采樣口;
將排氣管道連接到出氣口。
後將開關接頭與SF6電氣設備測量接口連接好,用扳手擰緊;
2、檢查電量
本儀器優先使用交流電。
使用直流電時,請查看右上角顯示的電池電量,如果電量低於約20%,請關機充電後繼續使用。
3、開始測量
打開儀測量管道上的針型閥,然後用麵板上的流量閥調節流量,把流量調節到0.5L/M左右,開始測量SF6露點。
設備測量時間需要5~10分鐘,其後每台設備需要3~5分鐘。
4、存儲數據
設備測量完成後,可以將數據保存在儀器中,按“確定”鍵調出操作菜單,具體操作方式見下節內容。如果時間太慢,工作電器有可能會停機,UPS就冇有意義了。從下圖實測波形看,被測UPS是滿足標準要求的,電壓上升也較快,隻是這輸出的波形真的如用戶手冊寫的一樣是準方波,這應該是端的型號了吧。諧波含量之類的參數就不要奢求了,如果想看看頻譜分布,可以打開機器數算或FFT的頻譜功能查看。逆變時輸出的方波導致很抖的電流尖峰,對工作電器和周邊電磁環境很不利。直接的體驗就是電流噪聲特彆大,且帶載越大噪聲越大。
5、測量其他設備
一台設備測量後,關閉測量管道上的針型閥和微水儀上的調節閥。將轉接頭從SF6電氣設備上取下。如果需要繼續測量其他設備,按照上麵步驟繼續測量下一台設備。
6、測量結束
所有設備測量結束後,關閉儀器電源。
一、 菜單操作
在測量狀態,通過確定鍵可以進入功能菜單,如圖1。
IEC諧波測試通過上麵的,我們清楚了IEC61000-4-7和IEC61000-3-2之間的區彆和關係。所以要實現IEC諧波測試,要保證測試設備滿足IEC61000-4-7的標準要求,其測試結果才是正確的。其次測試設備能夠按照IEC61000-3-2中的類彆劃分要求,針對不同類彆的設備,給出對應的結果,並且能夠與標準限值做相應的對比,給出結論,這樣的測試才是真正有用、有效的設備。ZLG致遠電子提供的PA係列功率儀可以在滿足IEC61000-4-7的標準下,實現IEC61000-3-2的諧波測量對比要求,給出終的結論。
1、保存數據
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“保存記錄”菜單,按“確定”鍵,進入保存數據頁麵,保存數據時,可以根據設備進行編號。
設備編號多為六位,可以通過“上”、“下”鍵增加數值大小,“左”、“右”鍵調整數據位數。
輸入編號後,按“確定”鍵,完成保存數據。按“返回”鍵可以返回上一頁,此時不保存數據。
2、查看記錄
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“查看記錄”菜單,按“確定”鍵,進入查看記錄頁麵。
顯示時從後一個被保存的數據開始。
可以按“上”、“下”鍵翻看數據。激光切割在零件製造中的應用扇形葉型板型孔激光精密加工,扇型塊是發動機的典型結構件,由內到外分彆由流道葉型板、大彎邊葉型板、葉片、T型葉型板和上葉型板經高溫真空釺焊而成。扇形塊焊接組合件示意如所示。扇形塊焊接組合件葉片為軋製件,輪廓精度為.5mm,前、後緣R.12mm。為滿足釺焊對葉片與葉型板上的葉型孔裝配間隙.5~.1mm的要求和各型孔φ.8mm位置度要求,流道葉型板、大彎邊葉型板和上葉型板的葉型孔加工允許采用激光切割,重熔層厚度≤.3mm。
3、刪除記錄
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“刪除記錄”菜單,按“確定”鍵,可刪除所有數據。
4、修改時間
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇修改時間,按“確定”鍵,進入修改時間頁麵。
通過“上”、“下”鍵可以增加時間數值,“左”、“右”鍵可以減小時間數值。
輸入小時、分鐘、秒後,按“確定”鍵可以轉到下一個修改域內。
工程振動量值的物理參數常用位移、速度和加速度來表示。由於在通常的頻率範圍內振動位移幅值量很小,且位移、速度和加速度之間都可互相轉換,所以在實際使用中振動量的大小一般用加速度的值來度量。常用單位為:米/秒2(m/s2),或重力加速度(g)。描述振動信號的另一重要參數是信號的頻率。絕大多數的工程振動信號均可分解成一係列特定頻率和幅值的正弦信號,對某一振動信號的測量,實際上是對組成該振動信號的正弦頻率分量的測量。