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HN7062A變壓器損耗參數測試儀 (容量,空負載測試儀 )可測s20變壓器 變壓器容量特性測試儀 帶通訊 變壓器空載及負載測試儀 大量供應
設備相當於四種設備:有源變壓器容量測試儀 +變壓器損耗參數測試儀 +諧波儀 +示波器。它可對變壓器的容量、空載電流、空載損耗、短路損耗、阻抗電壓等一係列工頻參數進行準確的測量,並能測量空負載試驗時的電壓、電流失真度和諧波含量,還可以進行矢量。它以大屏幕彩色液晶作為顯示窗口,菜單操作並配有漢字提示,集多參量於一屏的顯示界麵,人機對話界麵友好,使用簡便、快捷,是各級電力用戶的采購產品。係統基於全製式全覆蓋的測試能力可解決物聯網產業鏈的測試難題,具體包括芯片模組測試、綜合測試、產線測試等多個環節。典型測試場景如下:發射機指標測試:UE發射功率UE指的是NB-IOT的終端產品,包括NB-IOT模塊以及使用了這些模塊的終端。UE占用帶寬,占用帶寬指的是分配信道之內測量的99%積分平均功率時對應的信號帶寬。NB-IOT下行信號占用帶寬典型測試UE發射ACLR相鄰信道泄漏比,這個測來判定終端產品是否有可能對相鄰(或高或低)信道中的接收機產生乾擾。
主菜單共有五個可選項,分彆為:容量測試、負載測試、空載測試、曆史數據。需要選擇就用手觸摸相應的圖標,下端顯示當前的日期時間、內部電池的電壓幅值和剩餘電量百分比,從而可以及時掌握儀器的電池電量情況,了解儀器是否要充電避免冇有及時充電而在現場無法正常工作的情況。你也可在高速應用中關閉抖動功能,這樣就不用取平均值。16位數據采集板在設計正確時實際可以執行18位分辨率而無需抖動,通常16位板上的自然係統噪聲情況比較好,可返回多個測量值取平均。另一個經常被忽略的是溫度漂移誤差,計算機或台式測量儀器的溫度都會發生變動,計算機係統中的數據采集板一般工作在0到55℃溫度範圍,定製的電阻網絡和高精度元件可以幫助把溫度漂移維持在6ppm/℃以內。另外,數據采集板常常會調用一個自校正函數,將溫度漂移維持在更低的水平(約0.6ppm/℃)。
各功能選項的用途分彆為:
容量測試:用來測量變壓器的容量值。
負載測試:使用外接的三相電源進行變壓器的負載測試
空載測試:使用外接的三相電源進行變壓器的空載試驗。
曆史數據:查看已保存的測試結果記錄。
係統設置:設置儀器的參數,及廠家出廠調
下麵介紹每個界麵的操作方法和儀器接線方法
容量測試儀配有三把測試鉗(黃、綠、紅),每隻鉗子分彆引出兩根測試線,一根粗線、一根細線,粗線接到儀器麵板上容量測試端子對應顏色的電流端子(Ia、Ib、Ic),細線接到儀器麵板上容量測試端子對應顏色的電壓端子(Ua、Ub、Uc),將鉗頭按顏色分彆夾在被試變壓器的高壓側各相接線柱上,變壓器的低壓側要用短接線良好短接。
容量測試設置界麵如圖,項目有:一次電壓,二次電壓,變壓器類型,阻抗電壓,當前溫度,矯正溫度,連接組彆,標稱容量,變壓器編號,測試人員。點擊確定開始測試。點擊返回,返回主界麵
各項參數的含義和作用如下:的5係列MSO在很多地方都體現了這些研究的成果,把提供的模擬通道數量提高到6條或8條,並提供8~64條數字通道。另外還可以在運行過程中重新配置數字通道。鑒於4通道MSO在過去幾年中取得了驕人的成績,可以這樣講,傳統數目的模擬通道和數字通道完全可以滿足大多數嵌入式設計人員的需求,更確切地說,設計人員努力使4通道夠用。但有很大一部分工程師(我們的研究中是35%)聲稱,他們需要的理想模擬通道數量是8條。
一次電壓:變壓器高壓測電壓值,指被試變壓器施壓側的額定電壓值。用於區彆不同電壓等級的變壓器;相同容量、不同電壓等級變壓器的短路試驗參數值是不同的;要做到準確判斷,就必須輸入被試變壓器的高壓側額定電壓。點擊黃色輸入框,儀器彈出數字鍵盤,輸入一次電壓值,默認為10KV。2ATPS82140功率模塊的降額曲線如所示,降額曲線會隨著輸入與輸出電壓的變化而發生微小的變化,因此必須查看特定設計相對應的曲線。一般來說,隨著輸出電壓的增大,降額情況會變得稍差一些,因為總輸出功率和總功率損耗也會增大。這一點可通過效率得到平衡,因為效率會隨著輸出電壓的增大而提高,同時有助於降低功率損耗。後,降額曲線基於一個特定的印刷電路板(PCB),而此電路板通常是功率模塊的評估模塊(EVM)。
二次電壓:變壓器低壓測電壓值,點擊黃色輸入框,儀器彈出數字鍵盤,輸入二次電壓值,默認為0.4KV。變壓器類型:指變壓器的不同類型。(不是變壓器形式),主要有8中類型,1油式無勵磁調壓配電,2油式無勵磁調壓電力,3油式有載調壓配電,4油式有載調壓電力,5乾式無勵磁調壓配電,6乾式無勵磁調壓電力,7乾式有載調壓配電,8乾式有載調壓電力。點擊黃色輸入框,出現下拉菜單,選擇點擊相應的變壓器類型。默認為類型1(即1油式無勵磁調壓配電)。
1、 容量測試界麵巴氏酵母和短乳杆菌分離的實驗裝置示意圖。在入口處(即A-A),巴氏酵母和短乳杆菌隨機分散。在慣性分餾(即B-B)之後,巴氏酵母沿著通道的內壁聚焦,並且通過在分叉點處放置適當的出口,可以分離這些細胞。在梯形截麵的螺旋通道中,通過慣性升力和迪恩阻力的聯合作用,內壁受力大於外壁,酵母細胞向出口內壁遷移。研究人員通過評估,選擇1.5mL/min的流速作為流速,對巴氏酵母可以實現超過90%的分離效率。此外,為了提高短乳杆菌的分離效率,將其通過螺旋微通道再循環三次,分離效率可達90%以上。
1)實驗接線方法
2)界麵操作