CAN-bus的可靠性很高,但是在某些情况下还是发生错误,为了使数据能够在总线上可靠传输,CAN-bus规范对各类帧的格式、用途及发送时机都进行了详细的规定。并实现在CAN控制器中自动完成帧格式处理及校验等工作,一旦错误被检测,正在传送的数据帧将会立即停止而待总线空闲时再次重发直至发送成功,该过程并不需要CPU的干涉除非错误累计该发送器退隐。CAN-bus的可靠性很高,但是在某些情况下还是发生错误,为了使数据能够在总线上可靠传输,CAN-bus规范对各类帧的格式、用途及发送时机都进行了详细的规定。 HN17A极速互感器检定装置 极速互感器校验仪、电流负载箱、控制柜、电流互感器测试台等几个部分组成。在保持原技术特点的前提下,在电流互感器的快速测量、测试点的快速、以及负荷箱、变比的互感器覆盖等方面有了很大的提高。为了描述物理层结构的特征,还进行频域。S参数模型说明了这些数字电路结构所展示出来的模拟特点包括:不连续点反射、频率相关损耗、串扰和EMI等性能。为使设备性能符合标准,眼图增加了重要的统计功能。为利用特性检定技术改善仿真能力,可以采用基于测试结果的S参数或RLCG模型提取技术。随着在多种工作模式下进行数字和模拟综合(时域和频域)变得越来越重要,要完成这些测试功能,通常需要使用多种测试仪表,同时操作多种仪表正变得越来越困难。 主要特点 1、该互感器检定装置细调节采用了程控源技术,使测试点的更加快速、准确。 2、该互感器检定装置在多只电流互感器测量速度方面有了质的提高,在3-5分钟的时间里可测量十二只任何变比的电流互感器。 3、极速互感器检定装置配置了1A、5A的标准电流互感器,电流负荷箱配置了1A、5A负载值2.5VA-80VA,电压负载箱配置了100V、100/1.732负载值从1.25VA-158.75VA基本上可满足用户的要求。负载箱在测量时可进行自动切换。 4、此互感器检定装置可进行互感器的规程和非规程的测量,测量时用户可对任何百分点的测量。 开关管工作时产生的谐波干扰功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。当采用零电流、零电压开关时,这种谐波干扰将会很小。另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生尖峰干扰。交流输入回路产生的干扰无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。 2、测量范围:
同相分量(%):0.0001~200.0 分辨率:0.0001
正交分量(分):0.001~700.0 分辨率:0.001
阻抗(W):0.0001~20.0 分辨率:0.0001
导纳(ms):0.0001~20.0 分辨率:0.0001
ZLG致远电子ZDL6000示波记录仪提供了20G存储深度,可持续采集20余天的数据,解决用户数据监测问题。基于“实时运算+触发+搜索”功能,用户可捕获突发异常。配合“动作/Go-NoGo”功能,在异常出现时,用户可时间通过警报、邮件等方式获得通知,设备可自动以图片或数据文件方式保存异常现场,的提升问题与解决效率。除此之外ZDL6000示波记录仪延续了ZDS系列示波器的用户体验,在满足大数据记录与异常需求的同时,了灵活的示波功能,可谓是同时将示波与大数据记录做到了完用户体验。 具体接线步骤和说明如下: 1)断开电力线与CT一次侧的连接,未接地的电力线较长,会给CT一次侧的测量引入较大干扰,参见图3.4。 3)将CT一次侧一端连接至CTPT仪CT一次侧/PT二次侧黑色端子 4)将CT一次侧另一端连接至CTPT仪CT一次侧/PT二次侧红色端子 5)将CTPT仪的接地柱连接到保护地PE 6)将按照图3.3所示,断开被测CT二次侧和二次负荷的连接 7)将CTPT仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至CT二次侧的一端,参见图3.3 8)将CTPT功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至CT二次侧另一端 9)为了消除接触电阻对线圈电阻测量的影响,在连接CTPT仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,