铜陵 噪声平衡负载测试系统 工频过电压保护测试装置 微电阻测试装置
更新时间:2024-09-21 07:10:00
价格:¥127/套
电流:2A
电压:220v
精度:0.1级
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详细介绍
HNZD100系列JP柜新标准试验设备
(详细资讯厂家)136+0898+0122
1 、供货内容
本次供货内容为噪声测试平衡负载系统。
2、性能参数
2.1适用范围:适用于对低压成套开关设备和控制设备、CBB电容器、电力电容器等行业进行温升和噪声测试的用设备。
2.2符合标准:GB7251.1-2017,GB15576-2020,GB12747-2015,GB3667.1-2016 相关标准,验证噪声的可靠性测试。
2.3产品组成:本系统主要由大功率三相电源,大功率三相电抗柜和噪声采集器等部分组成,自动通过PLC进行系统控制,自动调压,具有过压、过流保护功能。
3 、要求
3.1大功率三相电源
3.1.1输出方式:3相4线
3.1.2三相输出电压:0 ~500VAC(接近0)
3.1.3显示分辨率:0.1V
3.1.4显示精度:±2%±2个字
3.1.5输出功率:60kVA
3.1.6输出方式:变压器耦合输出
3.1.7调节方式:自动调节
3.1.8失真度:由市电决定(THD<5%)
3.1.9试验频率:50Hz
电容充放电试验装置
输入电压:~220V±10% 50Hz;充电电压:DC0~1000V;分辨率:1V;显示精度:±3%±2个字;充电电流:恒流1A;控制方式:触摸屏控制;充电时间设置:0~9999S;放电时间设置:0~9999S;放电后判定电压设置:0~100V;试验次数设置:1~9999次;保护功能:过压、过流设置;缘等级:F级;防护等级:IP20(适合室内使用)仅适用于带无功补偿装置的JP柜
以一个1kΩ的电阻为例,如果电路的通频带为1MHz,则呈现在电阻两端的开路电压噪声有效值为4μV(设温度为室温T=290K)。看起来噪声的电动势并不大,但假设将其接入一个增益为106倍的放大电路时,其输出噪声可达4V,这时对电路的干扰就很大了。电路板上的电磁元件的干扰许多电路板上都有继电器、线圈等电磁元件,在电流通过时其线圈的电感和外壳的分布电容向周围辐射能量,其能量会对周围的电路产生干扰。像继电器等元件其反复工作,通断电时会产生瞬间的反向高压,形成瞬时浪涌电流,这种瞬间的高压对电路将产生极大的冲击,从而严重干扰电路的正常工作。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表的隐形致命杀手。为了提高仪器仪表的可靠性和自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
(详细资讯厂家)136+0898+0122
1 、供货内容
本次供货内容为噪声测试平衡负载系统。
2、性能参数
2.1适用范围:适用于对低压成套开关设备和控制设备、CBB电容器、电力电容器等行业进行温升和噪声测试的用设备。
2.2符合标准:GB7251.1-2017,GB15576-2020,GB12747-2015,GB3667.1-2016 相关标准,验证噪声的可靠性测试。
2.3产品组成:本系统主要由大功率三相电源,大功率三相电抗柜和噪声采集器等部分组成,自动通过PLC进行系统控制,自动调压,具有过压、过流保护功能。
3 、要求
3.1大功率三相电源
3.1.1输出方式:3相4线
3.1.2三相输出电压:0 ~500VAC(接近0)
3.1.3显示分辨率:0.1V
3.1.4显示精度:±2%±2个字
3.1.5输出功率:60kVA
3.1.6输出方式:变压器耦合输出
3.1.7调节方式:自动调节
3.1.8失真度:由市电决定(THD<5%)
3.1.9试验频率:50Hz
电容充放电试验装置
输入电压:~220V±10% 50Hz;充电电压:DC0~1000V;分辨率:1V;显示精度:±3%±2个字;充电电流:恒流1A;控制方式:触摸屏控制;充电时间设置:0~9999S;放电时间设置:0~9999S;放电后判定电压设置:0~100V;试验次数设置:1~9999次;保护功能:过压、过流设置;缘等级:F级;防护等级:IP20(适合室内使用)仅适用于带无功补偿装置的JP柜
以一个1kΩ的电阻为例,如果电路的通频带为1MHz,则呈现在电阻两端的开路电压噪声有效值为4μV(设温度为室温T=290K)。看起来噪声的电动势并不大,但假设将其接入一个增益为106倍的放大电路时,其输出噪声可达4V,这时对电路的干扰就很大了。电路板上的电磁元件的干扰许多电路板上都有继电器、线圈等电磁元件,在电流通过时其线圈的电感和外壳的分布电容向周围辐射能量,其能量会对周围的电路产生干扰。像继电器等元件其反复工作,通断电时会产生瞬间的反向高压,形成瞬时浪涌电流,这种瞬间的高压对电路将产生极大的冲击,从而严重干扰电路的正常工作。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表的隐形致命杀手。为了提高仪器仪表的可靠性和自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
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