品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
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應用領域 | 電氣 |
1、HNDL系列大電流發生器全自動溫升試驗系統用途標準
大電流試驗設備按照使用一般分為以下幾種:
1、單相大電流發生器
2、三相大電流發生器
3、智能型全自動大電流發生器
4、溫升大電流發生器 溫升試驗設備 JP柜溫升試驗裝置
5、直流大電流發生器
6、熔斷器大電流試驗裝置
國內車禍7%以上在于新手未經有效技能培訓及理論學習,智能化駕考則從源頭上消除人為因素對考試結果的影響,保證考試公平、公正及可追溯性,進而減少交通事故。今天就了解一下智能駕考終端是怎樣設計的。隨著國內汽車保有量不斷攀升,更嚴格的駕照考試新規正在醞釀(科目五,雖然當前只是傳言)。據統計,國內車禍7%以上在于新手未經有效技能培訓及理論學習,駕考嚴格化也在情理之中。駕考嚴格化的有效實施大致在21年前后,智能化駕考推廣普及。
1)基本型 可采用串并聯,主要于電力系統的一次母線保護和電流互感器變比等試驗,也可以對電流繼電器及開關行程時間、過流速斷、傳動等試驗進行整定。
2)集成型 集電流,時間,變比,極性于一體 為供電局,電廠現場測試。
3)瞬沖型 無需預調。(熔斷器測試儀)電流直接輸出額定值。對負載自適應。用于熔斷器測試。
4)溫升型 用于開關柜,母線槽等電器的溫升試驗 了解了隔離與非隔離DUT設備區別后,我們通過以下圖片了解CANDT系統中隔離與非隔離的接線區別以及其對測試的影響。隔離供電電路連接圖非隔離供電電路連接圖軟件設置供電類型隔離與非隔離對測試的影響,四種測試情況:被測件隔離供電,選用隔離供電測試;DUT接入隔離供電端口,系統設置中被測設備設置為隔離供電,測試可正確進行;被測件非隔離供電,選用非隔離供電測試;DUT接入非隔離供電端口,系統設置中供電類型選擇非隔離供電,測試可正確進行;被測件隔離供電,選用非隔離供電測試;DUT接入隔離供電端口,系統設置中供電類型選擇非隔離供電,此時無法形成供電回路,DUT無法正常工作。
功能特點:
1 采用進口0.23鐵芯,電效率高鐵心無氣隙,疊裝系數可高達95%以上,鐵心磁導率可取1.5~1.8T(疊片式鐵心只能取1.2~1.4T),電效率高達95%以上,空載電流只有疊片式的10%。
2 采用環形設計。體積小重量輕,環形變壓器比疊片式變壓器重量可以減輕一半.
3 磁干擾較小環形變壓器鐵心沒有氣隙,繞組均勻地繞在環形的鐵心上,這種結構導致了漏磁小,電磁輻射也小,無需另加屏蔽都可以用到高靈敏度高準度的電子設備上采用 事實上,它為熱量流向障礙物所占據的區域制造了一個障礙物,這個障礙物顯然在能源方面是有成本的。家具或其他障礙物后面的輻射系統基本上增加了系統在啟動和關閉期間的慣性。Sp1溫度23.8°C,Sp2溫度19.3°C,Sp3溫度22.2°C/2/3顯示了一個歧管,它為輻射供暖系統提供循環泵。Sp1點和Sp2點實際上幾乎處于相同的溫度,但設置相同的發射率值會導致錯誤的結論。實際上,Sp1已經應用了電子膠帶,它的發射率非常接近儀器設定的值。
4 采用0.2級數字式真有效值電流表顯示,準度高。而且無需外附標準CT及其他附件,簡潔直觀。
5 采用0.2S級高準度電流互感器,保證電流信號的線性度和高準度輸出.
6 內置高準度毫秒計。滿足時間高準度測試的需要。
下面通過其計算方法的簡單,結合實例討論三種諧波模式的使用。諧波測量基本原理目前常用的諧波分析方法是使用傅里葉變換,將時域的離散信號進行傅里葉級數展開,得到離散的頻譜,從離散的頻譜中挑選出各次諧波對應的譜線,計算得出諧波各項參數。在實際實現時,由于離散傅里葉變換存在“柵欄效應",采樣頻率不為基波的整數倍時,部分諧波可能不在離散傅里葉變換后的離散頻率點上,需要使用的手段將柵欄空隙對準我們關心的諧波頻率點。技術參數:
輸入電源:AC 220V /380V 50HZ
電流輸出:0- 1000A 準度:0.5或0.2 分辨率:0.01A
電流輸出:1000- 5000A 準度:0.5或0.2 分辨率:0.1A
電流輸出:5000- 10000A 準度:0.5 或0.2 分辨率:1A
電流輸出:10000-50000A 準度:0.5 或0.2 分辨率:1A
輸出端開口電壓:≥6V
時間測試:0.001S-9999.999S 分辨率:0.001S
全自動溫升試驗系統用途標準便攜式設備所采用的IC器件大多是高集成度、小體積產品,精密的加工工藝使硅晶氧化層非常薄,因而更易擊穿,有的在2V左右就會受到損傷。傳統的保護方法已不再普遍適用,有的甚至還會造成對設備性能的干擾。TVS二極管的特點可用于便攜式設備的ESD保護器件有很多,設計人員可用分立器件搭建保護回路,但由于便攜設備對于空間的限定以及避免回路自感,這種方法已逐漸被更加集成化的器件所替代。多層金屬氧化物器件、陶瓷電容還有二極管都可以有效地進行防護,它們的特性及表現各有不同,TVS二極管在此類應用中的特表現為其贏得了越來越大的市場。為提高輸入級的浪涌防護能力,在外圍增加了壓敏電阻和TVS管。但圖中的電路、原目的是想實現兩級防護,但可能適得其反。如果中MOV2的壓敏電壓和通流能力比MOV1低,在強干擾場合,MOV2可能無法承受浪涌沖擊而提前損壞,導致整個系統癱瘓。同樣的,電路,由于TVS響應速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS過早損壞。所以正確的接法一般是如圖、所示,在兩個MOV或是MOV和TVS之間接一個電感。
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