20kv 耐压测试仪校准装置 谐波功能 耐电压测试仪检定装置 测试方法
20kv 耐压测试仪校准装置 谐波功能 耐电压测试仪检定装置 测试方法 系统要求整机系统要求长时间工作,对主控设备可靠性要求较高;主控设备安装于终端整机系统中,终端整机系统一般放置于工作车间内,且带有自动输送系统,受振动、灰尘等恶劣环境影响较大;因为需要采集的数据路数不多,相应需要扩展的接口也不多,一般1-2个即可;因为要打印测试结果,所以需要打印接口;因为要调试设备、设置参数、显示结果等,所以VGA接口、PS2接口(分开)是必须的;因为需要连接一些PLC控制设备,所以COM口也是必须的;因为测试过程中若发现异常,必须要求及时报警,所以主板必须自带蜂呜器,检测程序一般会利用此蜂呜器;主控系统要完成信息的采集、处理、分析、传输通信等功能,CPU性能不能太低,但是一般也不要求太商,适用即可。
HN8063A耐电压测试仪校验装置
一、性能特点
HN8055A型耐电压测试仪校准仪是应用于对耐电压测试仪,包括数字式及指针式交流(工频)﹑直流耐电压测试仪﹑绝缘耐压测试仪的耐压部分﹑安全性能综合测试仪的耐压部分(以下简称测试仪)进行次检定﹑后续检定和使用中检定的自动校验仪。
HN8055A型耐电压测试仪校准仪(以下简称校准仪)符合JJG795--2004耐电压测试仪检定规程,能自动检测测试仪的交直流输出电压﹑交直流击穿报警电流和输出电压持续(保持)时间。交流、直流0.5%的误和交直流10/15KV﹑200mA的量程范围使其特别适用于计检部门﹑测试仪生产厂家和使用单位对测试仪进行检定﹑校准。也可作为标准高压表,用于500V~10/15KV交直流电压的精密测量或作为电流表单使用。
HN8055A型耐电压测试仪校准仪以高性能的微处理器为核心,辅以高精度的数模转换器及其它外围电路,使测量快速﹑准确。输入阻抗大于100MΩ,分压及采样采用高稳定性﹑高精度(0.5%)﹑低温度系数(25PPM)的电阻,使外界环境温湿度对仪器测量的影响减到。同时采用总线隔离﹑良好接地和﹑软硬件滤波等多种抗干扰技术,提高仪器的抗电磁干扰能力,保证了校验仪测量的准确性和稳定性及长期工作可靠性。HN8055A型耐电压测试仪校准仪采用20X2的高亮度的 LCD显示器,根据用户的操作,即时提供用户的操作菜单。
二、 主要技术指标
2.1 技术指标
2.1.1 交直流电压测量
1.测量范围:500V~15000V(直流或交流有效值)
2.允许误差:AC/DC:500V~15000V ±(0.5%+4个字)
3.分 辨 率:1V
4.输入阻抗:>100MΩ
5.频率范围:DC—A7~63Hz
2.1.2 交直流电流测量
1.测量范围: 20.00uA~200.00mA
2.允许误差: AC: 20.00uA~199.99uA ±(0.5%+5个字)
0.2000mA~1.9999mA ±(0.5%+5个字)
2.000mA~19.999A ±(0.5%+5个字)
20.00mA~199.99mA ±(0.5%+5个字)
DC: 20.00uA~199.99uA ±(0.5%+5个字)
2.000mA~19.999A ±(0.5%+5个字)
3.分 辨 率: 20.00uA~199.99uA 0.01uA
0.2000mA~1.9999mA 0.0001mA
2.000mA~19.999mA 0.001mA
20.00mA~199.99mA 0.01mA
4.电流的负载阻抗选择:
在1kV承受0.5mA的电流
在1kV承受1mA的电流
在1kV承受2mA的电流
在1kV承受5mA的电流
在1kV承受10mA的电流
在1kV承受20mA的电流
在1kV承受50mA的电流
在1kV承受100mA的电流
在1kV承受200mA的电流
5.电压持续(保持)时间:
测量范围:1~999.99s
准 确 度:±(0.5%+0.2s)
分 辨 率:0.01s
2.2 电源电压及功耗
电压:AC220V±10% 频率:50Hz±5%
功耗:小于15W
2.3 工作环境
温度:15℃~40℃ 相对湿度:≤65%RH(30℃)
无易燃易爆及侵蚀性介质,无强烈电磁干扰和明显的震动冲击。
2.4 安全要求
绝缘电阻:使用1000V输出绝缘电阻表,电源输入端对机壳之间绝缘电阻不小于50MΩ。
耐 电 压:电源输入端对机壳之间施加AC:1500V电压,持续1分钟,无飞弧及击穿现象。
2.5 外形尺寸及重量
外形尺寸:350mm×150mm×280mm(宽×高×深)
在设计LED灯具的过程中,当系统架构工程师是位元电子电力专家,或者若电源设计被承包给一家工程公司时,一些标准电源设计中常见的习惯就会出现在LED驱动器设计中。一些习惯是很有用的,因为LED驱动器在很多方面与传统的恒压源非常相似。两类电路都工作在较宽的输入电压范围和较大的输出功率下,另外这两类电路都面对连接到交流电源、直流稳压电源轨还是电池上等不同连接方式所带来的挑战。电力电子工程师习惯于总想确保输出电压或电流的高度,对LED驱动器而言并不是很好的习惯。