青岛华能远见电气有限公司
温升试验设备 , 大电流发生器 , 冲击电压发生器 , 交直流仪表检定装置
HN1000 AC型剩余电流测试仪 华能 剩余电流保护器测试仪怎么用

HN1000 AC型剩余电流测试仪 华能 剩余电流保护器测试仪怎么用 LPWAN行业应用而目前LPWAN主要可分为两类:一类是工作于未授权频谱的LoRa技术;另一类是工作于授权频谱下的NB-IoT。频段授权分布LoRa模块是指基于Semtech公司SX127X系列研发的一款工业级射频无线产品,相比传统的窄带调制技术,LoRa模块采用了扩频调制技术在同频干扰的性能方面具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗扰和功耗的弊端。NB-IoT指窄带物联网(NarrowBand-InternetofThings)技术,是工作在授权频段的技术,核心是面向低端物联网终端(低耗流),适合广泛部署在智能家居、智能城市、智能生产等领域,对长距离、低速率、低功耗、多终端的物联网应用具有较大优势。

HN1000系列 B型剩余电流断路器测试仪(包含A,AC,B,F等型)

专为剩余电流断路器的性能测试而研制,它是检测 B 型剩余电流断路器脱扣电流和分断时间的关键仪器。
测试仪的功能能够满足 GB16916.1-2003、GB16917.1-2003 和 GB22974-2008标准对剩余电流断路器的测试要求。
测试仪适用于电子式和电磁式的剩余电流断路器。1P+N、2P、、+N、4P 的断路器均能测试,输出剩余电流为 2A。qdhnyjdq818
测试仪的功能操作采用触摸屏,断路器动作后,脱扣电流和分断时间均能保持,便于读数和记录。
系统显示和操作采用流行的工业级触摸屏,操作简单;
在使用仪器请前仔细阅读说明书

HN1000 AC型剩余电流测试仪 华能  剩余电流保护器测试仪怎么用
2、基本参数和性能指标
2.1 仪器使用基本条件
环境温度: 0℃--40℃
环境相对湿度: 不大于80%RH
电源电压要求:交流220V,50Hz (仪器工作电源)
辅助电源要求:三相四线输入 380V,大于2A
接地方式:可靠接地
2.2 仪器输出电流范围和精度
测试仪输出的电流值为真有效值,测试不确定度小于1%;
(1)变频模式交流剩余电流范围:0~2A;
(2)50Hz 交流剩余电流范围:0~2A;
(3)脉动直流剩余电流
选项角为 0°的脉动直流剩余电流,电流的范围为 0~800mA;
选项角为 90°的直流剩余电流,电流的范围为 0~400mA;
选项角为 135°的直流剩余电流,电流的范围为 0~200mA;
(4)平滑直流剩余电流,剩余电流的范围为 0~2A;
(5)叠加平滑直流的范围为 5~100mA;
(6)时间测试:在 0~1000ms 范围内,漏电测试仪测量的分断时间相对于计量值的偏差在±2ms。[随机图片]
3.使用注意事项
3.1 根据被试品不同正确接线
对剩余电流断路器进行特性测试之前,请接线图按照下面说明正常接线,检查剩余电流断路器是否有相线与相线之间的短路以及相线与零线之间的短路现象。
用该测试仪对有相间短路现象的漏电断路器进行测试时,会对仪器造成严重的损坏。
用该测试仪接线时,一定需要注意上下桩头接线需要一一对应,不能交叉连接,否则会引起故障或仪器损坏;
HN1000 AC型剩余电流测试仪 华能  剩余电流保护器测试仪怎么用
如图红色线框内的三个指示灯处于点亮状态时,面板上的接线端子处于带电状态,电压为 380V,此时操作人员不能直接接触这些接线端子,以及与这些接线端子相连接的导体。
在指示灯处于点亮状态下接触前面板上的接线端子会造成严重的人生伤害。
一般情况下只有在测试过程中(按启动按钮后),三个指示灯才会亮,单次测试结束后,指示灯灭,三相380V输入断开;
4.使用说明
AC型剩余电流断路器:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流确保脱扣的剩余电流断路器;
A 型剩余电流断路器:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流确保脱扣的剩余电流断路器;
B型剩余电流断路器:对在A型和AC型下能正常脱扣的前提下,满足以下电流能脱扣的剩余电流断路器:
--1000Hz及以下频率的正弦交流剩余电流;
--交流剩余电流叠加平滑直流剩余电流;
--脉动直流叠加平滑直流的剩余电流;
--两相或三相整流的脉动直流剩余电流;
--平滑直流剩余电流
本系统还增加一种复合波形电流测试:10Hz叠加150Hz;10Hz叠加400Hz;10Hz叠加1000Hz的复合波形剩余电流;
用户根据被试品的检测内容选择测试模式;

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对于极性大、脂溶性差物质,在YWGCl8柱上不易保留,用十二烷基磺酸钠作为离子对试剂,降低其极性,延长柱上的保留时间,取得较好的分离较果。将液相色谱和质谱这两个强有力的分析技术在线连接在一起,经过三十年的发展已成为一项较为成熟的分析手段,但是它从形成伊始就存在着问题:从液相色谱流进质谱时,流动相的变化、溶剂的组成、高温高压离子化的问题制约着这种联用技术发展,大气压离子化接口具有去除溶剂和离子化的双重功效,它的引入,使得该技术在各个领域得到了广泛的应用。


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