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产品名称:华能HNDL2000A三相温升试验设备5年保修
精度:0.1
容量:100kva
电流:100000A
供应商家:青岛华能远见电气有限公司
公司地址:南京路27号
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详细信息
HNDL系列 大电流发生器 华能 HNDL 2000A 三相温升试验设备 5年保修
大电流发生器是采用节能型自耦调压器与高导磁升流器,仪器为真有效值0.5级数字表指示,测量。可用于开关柜,断路器,母线槽,JP柜等电器的温升试验。也可并配数字式电秒表,可满足时间测量。用于电力系统技术人员检验电流互感器、保护装置及二次回路电流试验之用。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。现在市面上有各样的气体传感器。应用也相当广泛。气体传感器在民用、工业、环境检测等方面都有着广泛的应用。现如今,气体传感器的种类也越来越多,目前市场上出现的气体传感器就不下于五种,分别有半导气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧式气体传感器、电化学气体传感器、光学气体传感嚣等。在民用方面气体传感器的应用主要体现在厨房里检测天然气、液化石油气和城市煤气等民用燃气的泄漏,检测微波炉中食物烹调时产生的气体从而自动控制微波炉烹调食物;气体传感器在工业应用主要是应用在石化工业中检测化碳、氮氧化合物、硫氧化物、氨气、硫化氢及等有害气体;半导体和微电子工业检测有机溶剂和磷烷等剧毒气体;电力工业检测电力变压器油变质过程中产生的等。
二、主要技术指标
1、 供电电源:AC220V 或者 AC380V 50HZ
2、 标称容量:5-500KVA
3、 输出电流:0-200000A不等。
4、 测量精度:0.5级
5、 空载电压:≥6V
传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。本文对传感器的概念、原理及特性进行逐一介绍,进而解析传感器设计的要点。传感器的概念传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的要环节。传感器的工作原理传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。
三、使用操作方法
1.试验操作
将仪器接入AC220V电源,打开电源开关,面板上表头为亮态。根据接入接点的状态选择“常开或常闭”:接点为常开触点,选“常开”;接点为常闭触点,选“常闭”。否则不能启动测试。然后按下“测试”按钮,缓慢调节调压器至所需要的电流值后,按下“停止”按钮。
2.秒表的使用
当按下“测试”按钮后,秒表计时,当接点动作后,即停止计时,并有声光指示。
电源完整性(PI)是电子行业中广泛使用的一个术语,可系统内部电源从源端向负载转换和传输的效率。随着数字信号速率的不断提升,特别是提升到10Gbps以上数量级后,电源完整性的测量成为关键测试项目之一。测量内容PARD—周期和随机偏差,描述了在其他所有参数均为常数时直流输出与直流平均值的偏差,用来衡量直流输出经过电压调整和滤波电路之后所残留的多余的交流和噪声分量。负载响应—指一个静态或瞬态负载,根据预先确定的负载可以衡量电源维持在输出电压范围内的能力。
四、注意事项
1、 使用前,仔细阅读说明书;
2、 通电前,调压器应逆时针回到零位,各开关在关断位置;
3、 要给仪器提供足够容量的电源;
4、 电流升至时,动作要快,不可时间过长;磁通门传感器常用的应用包括轮船和飞机的电子罗盘以及地质学家用于检测地下结构的仪器。新发展德州仪器(TI)可提供一系列与集成霍尔效应或磁通门传感器相关的解决方案。“我们正在研发各式各样的磁感应技术,并将其集成至半导体工艺中,以开发出有趣的新器件,”系统工程师RossEisenbeis说道。对于希望在芯片设计中使用TI传感器的工程师们来说,TI提供了丰富的片上功能和支持。一系列的工具和软件可以协助工程师打造新设计,而工程师们也可以在我们的论坛上交流看法并讨论实践。
五、设备配套
1、 大电流发生器1台
2、 电流试验导线1套
3、 接线夹4个
4、 技术说明书1份
六、保修条件
本仪器自出厂之日起十二个月内,用户按说明书使用操作,若发现质量问题,我厂负责免费保修,直至更换新产品。非因产品质量问题而损坏,我厂负责保修,适当核收修理费用。从三个正交轴的磁场测量实现了相对于地球磁场本地方向的定向角估算。当磁力计接近电机、显示器和其他动态磁场干扰源时,管理其精度可能非常困难,但在适当情况下,它的角度数据可作为来自加速度计和陀螺仪的数据的补充。虽然很多系统仅使用加速度计和陀螺仪,但磁力计可以改进某些系统的测量精度。的整体框图显示了如何使用陀螺仪和加速度计测量,既利用它们的基本优势,同时又程度减少它们的弱点产生的影响。低通加速度计和高通陀螺仪滤波器的极点位置通常取决于应用,另外精度目标、相位延迟、振动和"正常"运动都会对位置决定产生影响。