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HN7062A變壓器損耗參數測試儀 (容量,空負載測試儀 )變壓器容量及損耗測試儀 變壓器損耗測試儀 HN7012A 規格齊全
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。但是晶體的振蕩頻率受到溫度影響,其振蕩頻率會有一定的偏移,造成分頻後的時鐘失準,在應用中需要根據晶體的溫度漂移特性對RTC模塊輸出時鐘信號進行校準。為了使RTC模塊的輸出時鐘達到實時時鐘的要求,現有技術的很多方法都采用對分頻時鐘頻率補償的方式提高RTC模塊輸出時鐘的度。其中,為廣泛采用的是,在每次補償周期都測量晶體的溫度,然後根據晶體振蕩的溫度漂移特性將振蕩的偏移量,即補償參數補償到RTC模塊輸出時鐘裡。
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。印刷電路板(PCB)是集成電子元器件的信息載體,在電子領域中有著廣泛的應用,其質量直接影響到產品的性能。在PCB製造過程中,PCB上的元器件安裝普遍采用表麵貼片安裝技術。隨著電子科技技術的發展和電子製造業的發展,電子產品趨於更輕、更小、更薄化。PCB板作為現代電子設備的重要組成部分,由於貼片元器件體積小,安裝密度大,這就要求PCB板的集成度進一步提高。為了保證電子產品的性能,PCB板缺陷檢測技術已經成為電子行業中非常關鍵的技術。
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:我們對轉子試驗台進行單平麵影響係數法的動平衡計算,這種簡單的動平衡方法能解決大部分的動平衡問題。主要測量工具為VC63F動平衡儀一台、振動傳感器一隻、光電轉速傳感器一隻、配重螺絲若乾。實驗步驟如下:貼反光紙(可纏繞黑膠帶增加反光紙的辨識度),安裝光電傳感器,指示燈滅代表反光紙反光到傳感器成功。振動傳感器安裝,本例使用位移傳感器,用戶需在儀表設置頁選擇對應的傳感器類型為位移。運行轉子台,用戶切換儀表頁麵到單平麵影響係數法,此時可以獲取當前振動值和振動相位值。
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。熟悉CAN通訊的工程師們一般都會見過“反碼位”一專業術語,但它到底是什麼?到底有什麼用?也許很多人對其並冇有深入的理解,本文將讓大家對此不再迷惑。數據數字編碼具有很多方法,諸如非歸零(NRZ)、曼徹斯特或脈寬編碼,它們的區彆在於用來表示一個位的時隙的數目不同,如圖1所示。非歸零電平編碼的信號電平在整個位時間裡保持不變,因此隻需要一個時隙來表示一個位。而曼徹斯特編碼的信號在一個位時間內發生變化,因此需要兩個時隙來表示一個位。
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,OPA209的典型PSRR是0.05uV/V。因此對於OPA209來說,電源變化1V時,失調偏移隻有50nV(參見)。這一誤差與典型失調電壓(35uV)相比就無關緊要了。此外,高精度係統中的電源通常支持不足1V的電壓變量。因此您可能會認為:對於具有良好PSRR的器件(OPA209)來說電源變化產生的誤差可以忽略。問題是數據表中的規範是DCPSRR,而通常ACPSRR才是限製因素。
1)實驗接線方法
2)界麵操作