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值得注意的是,無論IT6500C電源是處於電源輸出電流模式,還是作為負載的吸收電流模式,都可以進行並聯。為了充分利用IT6500C的並聯能力,您隻需要將需要並聯配置的電源背麵正負輸出端子對應短接,然後插上標配的均流網線,即可確保每個電源平等分擔電流。借助這一能力,您可以並聯多個IT6500C電源,提供96kW的功率輸出。艾德克斯IT6500C係列直流電源,不僅支持主從並聯,主動均流,擴展輸出能力,還具備雙象限電流輸出,跨象限無縫切換、CC/CV優先權等多種優越性能,可應用於非常嚴苛的浪湧電流測試。
HN10A互感器特性綜合測試儀華能 變頻式互感器測試儀 HN10A電流互感器校驗儀 來電谘詢
功能簡介:
測試互感器:PT、CT(保護類、計量類)、伏安特性(勵磁特性)曲線、自動給出點值、自動給出5%和10%的誤差曲線、變比測量、比差測量、相位(角差)測量、極性判斷、一次通流測試、交流耐壓測試、二次負荷測試、二次繞組測試、鐵心退磁等設計的多功能現場試驗儀器。
技術參數:
1、工作電源:AC220V±10% 、50Hz
2、設備輸出:0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值)
3、大電流輸出:0~1000A
4、二次繞組電阻測量範圍:0.1~50Ω
5、二次繞組電阻測量準度:≤0.5%、分辨力0.01
6、二次實際負荷測量範圍:5~300VA
7、二次實際負荷測量準度:≤0.5%±0.1VA新型直流輸電係統閥側采用雙調諧濾波器,其基本電路結構由可知;其有兩個諧振頻率,同時吸收兩個鄰近頻率的諧波,等效於兩個並聯的單調諧濾器[7]。閥側雙調諧濾波器是由串聯諧振回路CL1和並聯諧振回路CL2串接而成.兩個回路分彆有各自的頻率阻抗關係和諧振點,兩回路串聯構成雙調諧濾波器的阻抗頻率關係。並聯回路C2L2的阻抗特性如所示。中兩個阻抗特性曲線中,虛線部分表示濾波器的阻抗呈容性;實線部分則表示濾波器的阻抗為感性;由可知,對於基頻而言,並聯回路的阻抗很小,即並聯回路承受的電壓很低,串聯回路的阻抗較大,且為容抗。
軟件使用說明
11.1 將配套光盤放入計算機光驅中,解壓“軟件”至C盤根目錄。
11.2,安裝“wic_x86_chs.exe”文件,其次,安裝“dotNetFx40_Full_x86_x64.exe”軟件,默認安裝地址即可。
11.3安裝完畢後,打開“伏安特性”文件夾,選擇打開“VATeXing.exe”操作軟件,如圖38即為上位機操作軟件。
11.4在“VATeXing.exe”操作軟件中,下方選擇互感器種類“CT”或“PT”,應用語言“中文”或“英文”。
11.5如需生成報告格式文件,必須載入試驗結果數據,具體操作方法如下:
a)、將存儲試驗數據的U盤連接至計算機。
b)、在圖38中選擇打開“選擇文件”,出現圖39操作窗口,在圖39中可根據需要載入所需文件。
c)、試驗結果數據說明:以“A”為開頭的數據為勵磁特性結果數據,以“B”為開頭的數據為變比極性結果數據,以“C”為開頭的數據為負荷結果數據,以“D”為開頭的數據為直阻結果數據。以“E”為開頭的數據為角差比差結果數據,以“T”為開頭的數據為暫態結果數據。
11.6 載入數據結束後,選擇“確定”出現圖40界麵,在此界麵右上方設置相應參數後,選擇“生成誤差曲線”則完成所有試驗結果的載入。
11.7 載入完成後,可根據需要選擇“保存”或打印結果數據。
11.8 選擇“保存”選項,則以WORD的形式顯示結果如圖41。
11.9 如需繼續加載試驗結果數據,請先上次載入的數據。
HN12A變頻式互感器綜合儀(CT/PT儀)
功能簡介:
1 勵磁特性試驗
2 變比試驗
3 相位和極性試驗
4 CT一次電流及負荷時的比差、角差測量
5 CT二次繞組電阻測量
6 CT二次回路負荷測量
7 CT暫態特性測試與
8 CT升流試驗
9 測量校核型號的CT、PT,包括保護CT、計量CT、TP級暫態CT、勵磁飽和電壓達到40KV的CT、變壓器套管CT、各電壓級PT等.
10 點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值係數、儀表保安係數、二次時間常數、剩磁係數、準確級、飽和和不飽和電感等CT、PT參數的測量.
自動給出點電壓/電流、 10%誤差曲線、 5%誤差曲線、準確限值係數(ALF)、 儀表保安係數(FS)、 二次時間常數(Ts)、剩磁係數(Kr)、準確級、飽和和不飽和電感等參數。
技術參數:
輸出電壓:0~180V (RMS)
■ 輸出電流:0~12A,峰值36A
■ 電壓測量:準確度 ±0.1%
■ CT變比測量範圍:1~30000
■ PT變比測量範圍:1~30000華能 變頻式互感器測試儀 HN10A電流互感器校驗儀 來電谘詢關於光譜入門光譜是一種測量技術;它通過測量材料與不同波長光的相互作用情況來檢查材料的屬性。有幾種不同的交互作用可被測量,包括材料對光的吸收、反射和透射。材料的特性可通過測量有多少光能被吸收以及哪些波長的能量被吸收進行。吸收的波長取決於材料成分——脂肪、蛋白質和不同類型的糖分子——而吸收的強度由材料的內部成分的濃度決定。根據由材料表麵層反射光的強度和波長,也可以對材料進行定性,而反射光的強度和波長由成分和表麵本身的屬性決定。