產品詳情
  • 產品名稱:三相程控功率源 多表位電壓監測儀檢定裝置 HN係列 電測儀表校驗儀

  • 產品型號:HNDL
  • 產品廠商:華能
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簡單介紹:
可自動或手動檢驗電力係統中工頻電表(電壓表、電流表、功率表、頻率表、功率因數表、相位表)、單相交流電能表(選項)、三相交流電能表(選項)以及直流電壓、電流表的基本誤差。三相程控功率源 多表位電壓監測儀檢定裝置 HN係列 電測儀表校驗儀
詳情介紹:

HN8001A三相交直流指示儀表,電測儀表檢定裝置 三相程控功率源 多表位電壓監測儀檢定裝置 HN係列 電測儀表校驗儀

三相程控功率源 多表位電壓監測儀檢定裝置 HN係列 電測儀表校驗儀車高平 13608980122/15689901059可廣泛用於檢測數字儀表、指示儀表、電能表、互感器、數字測控裝置、變送器、交流采樣裝置、負控終端、用電管理終端、集中器、無功補償控製器及其他電子產品的各項指標。

可軟件校準輸出電壓、電流、相位和功率,各項輸出均采用動態負載自動調整技術,降低了負載調整率

傳統的微功率電源模塊采用自激推挽拓撲的電路,效率、容性負載、啟動能力等各項性能之間的相互製約,如表1所示:啟動能力與容性負載能力相互加強作用,而與電源轉換效率是相互製約的,啟動能力強則電源轉換效率低。難以均衡、難以采用常規技術突破,導致成本高、性價比低;同時該拓撲結構電路是無異常工況保護功能,在電路出現異常工作狀態時,會導致電源模塊損壞,甚至導致災難性的後果,而且行業內的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互製約表難題一:輸出短路保護與輸出特性市麵上支持短路保護的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業內比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術實現長期輸出短路保護功能,但采用這種方式帶來的後果是大大減低了產品的轉換效率、紋波噪聲較大並且提高了成本;采用自主磁芯技術實現可持續短路保護,但為避免短路時,後端重載會導致模塊損壞,因此輸出容性負載能力差。
 三相程控功率源 多表位電壓監測儀檢定裝置 HN係列 電測儀表校驗儀技術參數:

整機有效精度 0.05級

交流電壓輸出

量限:660V、380V、220V、100V、57.735V  

調節範圍:(0~120)%RG RG為量限,下同

調節細度:0.001%RG

準確度:0.05%RG

3.2 交流電流輸出

量限: 20A、5A、1A、0.2A

調節範圍:  (0~120)%RG   RG為量限,下同;

調節細度:  0.001%RG

準確度: 0.05%RG

     三相程控功率源 多表位電壓監測儀檢定裝置 HN係列 電測儀表校驗儀德維創數據采集係統的硬件方麵的優點使得製動噪聲的測試係統得到完解決。數據采集軟件測試界麵:實時獲得當前各傳感器的測量值。可以實時看到車速、製動次數、減速度、製動噪聲的聲壓級、刹車片溫度、製動管路壓力、製動係統的振動等信息。數據采集軟件界麵:用於顯示當前測試的主要統計信息。包括累計裡程、累計製動次數、累計刹車噪聲數量、製動噪聲產生的比例、溫度統計值、壓力統計值、速度統計值、減速度統計值以及噪聲聲壓級的分布統計等。三相程控功率源 多表位電壓監測儀檢定裝置 HN係列 電測儀表校驗儀

主操作界麵介紹

開機主視窗(圖5)是HN8005B三相交直流標準源的主控平台,通過操作鼠標、鍵盤、麵板按鍵可選擇進入不同的功能視窗。操作鍵盤上的方向鍵或用鼠標選擇視窗中的各功能按鈕,再按回車鍵或單擊鼠標左鍵可該按鈕。以上操作在下文中簡稱“按下××按鈕”。

 

按下〖標準源〗按鈕或【1】鍵,將進入交直流標準源視窗。

按下〖電工試驗〗按鈕或【2】鍵,將進入電工試驗視窗。

按下〖參數設置〗 按鈕或【3】鍵,將進入係統參數設置視窗。

按下〖係統校準〗按鈕或【4】鍵,在輸入正確的後將進入交直流標準源校準視窗。

按下〖電能表檢定〗按鈕或【6】鍵,將進入電能表檢定視窗。

所以在實際的工作中,更多的工程師會去選擇多通道的電子負載來進行測試,這樣不但工作效率大為提高,測試數據也更為。艾德克斯的IT87係列多通道電子負載采用了抽換式模塊設計,該係列電子負載共有8種型號的模組,從2W到6W,工程師可以自由搭配模塊。單個機框可達8通道,擴展機框可達16通道,負載模組之間由係統同步控製,即可同步執行多16路電源輸出的測試。因此IT87係列電子負載能夠滿足多路輸出電源的測試需求,節省空間,提高測試效率。三相程控功率源 多表位電壓監測儀檢定裝置 HN係列 電測儀表校驗儀

交流標準源參數操作

當用鼠標選中〖交直流〗單選按鈕的〖交流〗選項時,標準源視窗將處於交流標準源狀態。

在交流標準源輸出前可以對交流標準源的各項參數(電壓、電流、相位、頻率等)進行設置;設置完畢,按下〖源輸出〗按鈕或【F1】鍵,HN8005B將輸出所設定的標準交流信號。

對於參數的設置與修改可以通過多種方式,既可通過視

數字示波器的一個捕獲周期連續多個捕獲周期內,死區時間越長,相對的有效捕獲時間就越短,一旦示波器的波形捕獲率過低,這樣就有可能導致異常信號出現在死區時間內而被漏掉。由此可見示波器的波形捕獲率對於能否捕捉低概率的異常信號是很關鍵的,信號裡麵隨機的異常信號及偶發信號往往是無法被的,波形捕獲率越高,越有利於捕獲低概率的信號!那麼,我們如何驗證那些示波器廠家所標稱的幾十萬甚至上百萬的波形捕獲率的真假呢?測量示波器的波形捕獲率並不難,大多數示波器都會提供一個觸發輸出信號,通常用於使其他儀器與示波器的觸發同步,我們可以通過頻率計以及其他示波器來測量這個觸發信號的平均頻率,進而測量出待測示波器的波形捕獲率。三相程控功率源 多表位電壓監測儀檢定裝置 HN係列 電測儀表校驗儀

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