品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
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應用領域 | 電氣 |
1、HNDL系列大電流發生器箱變溫升試驗設備生產廠家
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
從而安全擴展功率或電流的輸出能力,且并聯后,依然保持單機優異的動態特性。用戶可任意恒電壓CV或恒電流CC工作模式,安全擴展輸出能力,從而滿足多種大功率高速測試下的需求。以下將會以瞬態響應拉載波形為例說明其工作方式,請參照下圖:單機IT6522C(80V120A3000W)設定電壓:10V,設定電流:120A動態負載:LevelA=10ALevelB=100Af=10Hz1803092604.png8臺IT6522C并機設定電壓:10V,設定電流:960A動態負載:LevelA=100ALevelB=800AF=10Hz結論:從上面的測試圖中可以看到,IT6500C系列電源在多臺并機后,仍能保持和單機波形一樣的動態響應波形,均達到高速無延遲的同步響應。
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 供熱管線一般鋪設在地下,受地面沉降和熱脹冷縮的因素影響,管道可能會發生破損導致熱水流失,直接影響到供熱效果,并且造成大量的能源浪費,本文主要介紹使用便攜式紅外熱像儀在供熱管線破損檢測中的應用,為保障供熱提供新的檢測手段。門廳臺階處供熱管道滲漏(本文熱像圖及現場圖片由袁星輝提供)供熱管線破損檢測的重要性:近年來,由于供熱管網破損、漏水導致供熱效果降低甚至中斷供熱的事件日益增多,其原因主要有:管網老化、地面沉降、車輛超載重壓、周邊施工等。
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 從發展趨勢來看,紅外熱像檢測技術將會成為器無損檢測的常規檢測手段;從維修工作的實際效果來看,采用紅外熱像技術檢測復合材料蜂窩內部積水的方法效率高、結果準確。原理及概況物理原理溫度在零度以上的物體均能產生電磁波,電磁波波長范圍與物體的溫度相對應。如圖1所示為不同溫度下黑體的光譜輻射量,圖中波長與輻射量是與溫度相關的函數關系。熱輻射與其它形式的電磁波一樣,在物體表面時會發生反射、透射和吸收。圖1不同溫度下黑體的光譜輻射量檢測原理材料或結構中的缺陷,如復合材料或其結構件中的分層、脫粘、裂紋等,其導熱特性與材料本身存在明顯差異。
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。
其中同步采樣法和頻率重心法使用為廣泛。同步采樣法顧名思義,就是使采樣頻率與基波頻率同步改變。該方法從源頭上保證數據的采樣頻率為基波頻率的整數倍,如IEC61000-4-7標準就規定50Hz使用10倍基波采樣率,采樣數據經離散傅里葉變換即可得到各次諧波分量。同步采樣常用硬件PLL實現,需要實時調整采樣頻率,頻率的鎖定需要時間,受限于濾波器及相關器件,很難做到很寬的頻域,也很難保證頻譜特別豐富時的準確性。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
箱變溫升試驗設備生產廠家伺服系統是工業自動化的重要組成部分,是自動化行業中實現定位、運動必要途徑。伺服系統關鍵技術的突破,將地提升智能制造的技術水平和市場競爭力。伺服市場規模對機器人行業以及“工業4.0"的積極推動,刺激了伺服的市場需求增長,特別是網絡型伺服、總線型伺服系統得到了快速發展。整體來看,近幾年來伺服市場仍保持著較高的增速。預計未來隨著工業機器人行業的深化、工業自動化的進一步突進和智能制造的深入推進,伺服市場將會出現新一輪爆發式增長,到2020年,伺服市場規模將達到254億元。傳統傳感器是以機-電測量為基礎,而光纖傳感器則以光學測量為基礎。如下圖所示,以電為基礎的傳統傳感器是一種把被測量的狀態轉變為可測電信號的裝置,是由電源、敏感元件、信號接收和處理系統,以及傳輸信息所用金屬導線組成。光纖傳感器則是一種把被測量的狀態轉變為可測光信號的裝置。由光發送器、敏感元件(光纖或非光纖的)、光接收器、信號處理系統,以及光纖構成。由光發送器發出的光經源光纖引導至敏感元件,在這里,光的某一性質受到被測量的調制。
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