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HN7062A變壓器損耗參數測試儀 (容量,空負載測試儀 )變壓器容量特性測試儀 變壓器空負載測試儀 HN係列 長期供應
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。很多人都以為蓄電池是汽車上的電源,其實並不是,發電機才是汽車上真正的電源。當發動機正常工作時,發電機的輸出電壓高於汽車蓄電池的電壓,發電機向所有用電設備(起動機除外)供電,同時向蓄電池充電;而蓄電池隻有在發動機起動時,用其內部存儲的電能帶動起動機工作。發電機及電壓調節器、蓄電池、充電指示燈和相關的導線共同組成了汽車的供電係統,它們之間的連接關係如下圖:下麵分彆來說說各元器件的作用。發電機發電機是汽車用電設備的主要電源。
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。單對以太網(OPEN)聯盟(OA)特彆興趣小組(SIG)成立於2011年,現已有300多位成員,包括OEM、供應商和技術提供商。OA不僅指導了開發麵向汽車的以太網標準的修訂,而且還製定了麵向PHY的合規性測試規範,用於確保來自各供應商的不同元件的閾值功能和性能,從而實現汽車業所需的必要係統集成可靠性和簡便性。OA製定的PHY合規性測試規範包含三個主要方麵:EMC/EMI性能、功能和IEEE標準電氣合規性及不同廠商的PHY之間的互操作性。
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:數據導出數據采集後,我們可以把數據以二進製或者CSV格式導出保存,然後再開啟下一輪的采樣,這樣可以實現更長時間的波形記錄,示波器支持三種不同的導出方法。U盤導出使用U盤導出是常用的波形提取方法,該方法的好處是冇有限製使用場景,隻需要一個U盤即可完成導出操作。方法如下:插入U盤;打開示波器的Se/Recall菜單;選擇存儲類型為二進製文件或者CSV;選擇存儲路徑為U盤/udisk;點擊保存文件導出波形。
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。現在市麵上在售的示波器基本全都是數字示波器了。這裡要強調的一點仍然是死區時間,這依賴的是數字示波器後麵的處理和顯示速度。雖然在現有的技術水平下仍然無法做到實時處理,但是處理的速度越快,丟失的波形就越少,有關這方麵性能是指標叫做——波形刷新率。因此大家選用示波器的時候也記得關注一下這個參數,畢竟對於200MHz帶寬示波器來說,幾乎所有的都會配1G的采樣率,但是波形刷新率就差好多了,隻做到的50K,甚至隻有5k,而ZDS2024Plus做到330k,波形觀測的死區時間就少了特彆多,那示波器抓到異常波形的概率就更大了,這一點的差彆還是很大的。
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、 容量測試界麵後說到的頻譜儀通常用在射頻領域,來觀察和被測信號的頻域特性,而我們常用其配合近場來掃描電磁乾擾的功率峰值以及找到其對應的頻點,初步判定輻射源屬性。眼看上去這三種儀器用途各不相同,但其實都可以用來測試晶體振蕩電路的頻率。如果使用示波器或者頻率計,配合無源電壓點測芯片的時鐘輸入引腳,就可以測量到頻率,如下是各部分的電路結構:其中:CC2是晶體的負載電容,影響到頻率、負性阻抗等電路參數RC3是無源電壓的電路參數,R3是9Mohm,C3是幾個pF不等R是示波器或者頻率計輸入通道的等效阻抗和電容,R4是1Mohm,是幾十pF不等如果使用頻譜儀,配合近場靠近晶體封裝外殼就可以探測到輻射功率峰值的頻率,這個頻率也是晶體電路的振蕩頻率。
1)實驗接線方法
2)界麵操作