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HN7062A變壓器損耗參數測試儀 (容量,空負載測試儀 )有源變壓器容量特性測試儀 變壓器損耗測試儀 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。測控技術是直接應用於生產生活的應用技術,它的應用涵蓋了“農輕重、海陸空、吃穿用”等社會生活各個領域。儀器儀表技術是國民經濟的“倍增器”,科學研究的“先行官”,**上的“戰鬥力”以及法製法規中的“物化法官”。計算機化的測試與控製技術以及智能化得精密測控儀器與係統是現代化工農業生產、科學技術研究、管理檢測監控等領域的重要標誌和手段,發揮著越來越重要的作用。測控技術與儀器儀表技術的應用測控技術是一門應用性技術,廣泛用於工業、農業、交通、航海、、**、電力和民用生活各個領域。
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。反射係數法是通過測量漏蘭姆波的頻散曲線來確定材料的性質,但測量難度較大。傅裡葉變換隻能處理線性非平穩的信號。小波變換法雖然在理論上能處理非線性非平穩信號,但是同傅裡葉變換、短時傅裡葉變換法一樣,都受Heisenberg測不準原理製約,即時間窗口與頻率窗口的乘積為一個常數,這就意味著如果要提高時間精度就得犧牲頻率精度,反之亦然。當蘭姆波中不同模態的頻率比較接近時,不適用小波變換處理信號。動態光彈法能從Lamb波的應力分布觀察到傳播和頻散,但是在實際檢測中對硬件要求較高。
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:據悉,中興通訊與某運營商合作,成功完成業界5G承載網OTN端到端低時延傳輸測試,為超高可靠超低時延通信(uRLLC)業務的承載帶來了新突破。uRLLC是ITU-R確定的5G三大主要應用場景之一,隨著智慧、工業控製、自動駕駛、觸覺互聯網、VR沉浸式體驗等新型業務的興起,uRLLC幫助我們節省時間、提高工作效率、提升產品精度、改善溝通交流體驗。
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。儘管這種通道數量長期來一直被市場廣泛接受,但這是不是仍適合當今的嵌入式係統呢?對示波器製造商和嵌入式係統設計人員來說,這是一個值得思考的問題。製造商必需知道其提供的是不是客戶實際需要的、願意付費購買的測試功能。設計人員則需要適合作業的工具。混合信號示波器在1993年次問世,擁有兩條模擬通道,配以8條或16條數字通道。之後幾年內,主流MSO作為嵌入式係統設計人員的必備調試工具,通道數量基本上鎖定在2條或4條模擬通道,外加16條數字通道。
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、 容量測試界麵電源為何需要浪湧防護電路電源模塊是係統與外部接觸、接口的,外部傳來的浪湧都經過電源模塊,所以需要浪湧防護電路。由於電源模塊體積小,集成度高,內部的控製芯片和晶體管等器件耐壓和電流都比較極限,一個浪湧電壓過來可能就使模塊損壞失效,導致整個係統的,即使冇有立馬損壞,器件受到應力衝擊,也會影響壽命和可靠性,所以為了保證電源模塊持續可靠的應用,一般都需要加上浪湧防護電路。電源模塊受限於體積小,很多模塊內部不能加上防浪湧電路,所以需要在模塊的外部加上防浪湧電路。
1)實驗接線方法
2)界麵操作