青岛华能 接触器三相同步测试仪操作介绍 诸如稳定性、增益压缩、功率效率和失真测量越来越引起工程师们的重视。基于3672系列矢量网络分析仪的大功率输出(部分频段典型值+17dBm)和丰富的校准技术(包括源和接收机功率校准,SOLT,TRL,非插入校准和Ecal等)开发的放大器增益压缩测量选件,所采用的二维扫描技术克服了传统测量方法只能点频测量的缺陷,地提高了测量效率,通过功率校准和误差修正,使测量结果更加准确。仅需一次设置,经过向导校准,连接被测件,就可以得到放大器在所有设置频点的增益压缩参数和线性参数。
HN11F接触器三相同步测试仪
HN11B接触器同步测试仪测试高压开关合闸、分闸及接触器吸合、释放时间、弹跳、同期等时间特性、接触器机械寿命操作试验,既适应于合、分操作线圈各自立(带闭锁机构)的高压开关(或双线圈立分、合闸自闭锁的接触器及空气开关)特性测试,亦适用于分、合仅有单线圈(电保持,不带闭锁机构)的接触器特性测试。顶开式结构,体积小、重量轻、功能强、操作简便。
HN11B接触器同步测试仪技术指标:
1 分类
环境组别:GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组仪器(野外环境使用)。
2 结构形式与尺寸
铁主机箱:330mm;218mm;150mm,重量6kg
ABS机箱:415mm;319mm;168 mm,重量6.7kg
3 使用电源
工作电源:电压AC220V±10%,频率50Hz±10%
控制电源: 外接交流AC0~380,直流DC0~250
输出控制:输出电压可控制输出。
4 使用环境
环境温度:-20℃~50
相对湿度:80%
5 安全性能
绝缘电阻:>2MΩ
漏电流:<3.5mA
介电强度:电源进线对机壳能承受1500V(50Hz有效值)1分钟耐压。
6 时间测试
吸合(释放)时间 三相不同期时间 时间单位
显示范围: 0~999 999 ms
误差: ≤1 ≤1 ms
打印数据: 0~999.9 999.9 ms
分辨率: ≤0.1 ≤0.1 ms
7 机械寿命操作
操作周期:2S
次数:预置999次,0~999次可随时终止
HN11B接触器同步测试仪基本操作:
1 机械寿命操作试验:(适于单线圈电保持接触器)
操动控制开关置电保持控制回路:合接吸合(释放)线圈,负接线圈公共端
连接接地线,接入HN11B接触器同步测试仪主机电源;外接操作电源接入直流或交流控制电源
HN11B接触器同步测试仪开机后显示syn ready准备操作,按计数键,HN11B接触器同步测试仪自动发送吸合、释放操作(周期2S)并自动从0计数显示,直至999次后自动停止并退出,再按计数一次,HN11B接触器同步测试仪自动停止并退出。
2 接触器(电保持单线圈)同步时间测试:
时间断口: A(B、C)相:接A相断口(静触头);共端:接三相公共端(动触头)。
操动控制开关置电保持;控制回路:合接吸合(释放)线圈;负接线圈公共端
连接接地线,接入HN11B接触器同步测试仪主机电源,外接操作电源接入直流或交流控制电源。
HN11B接触器同步测试仪开机后显示syn ready准备操作,此时按吸合键HN11B接触器同步测试仪合送电,接触器动作,显示测试值,按打印键打印当前数据;释放键HN11B接触器同步测试仪合断电,接触器返回,显示测试值,按打印键打印当前数据。
3 高压开关(自闭锁双线圈接触器)同步时间测试:
时间断口:A(B、C)相:接A相断口(静触头);共端:接三相公共端(动触头)。
操动控制开关置自闭锁;控制回路分接分闸线圈(释放线圈),合接合闸线圈(吸合线圈),负接线圈公共端。
连接接地线,接入HN11B接触器同步测试仪主机电源,外接操作电源接入直流或交流控制电源。
HN11B接触器同步测试仪开机后显示syn ready准备操作,此时按合闸(吸合)键HN11B接触器同步测试仪合送电,接触器动作,显示测试值,按打印键打印当前数据。分闸(释放)键HN11B接触器同步测试仪分送电,接触器动作,显示测试值,按打印键打印当前数据。
4 非电磁线圈型接触器同期时间测试:
时间断口:A(B、C)相:接A相断口(静触头);共端:接三相公共端(动触头)。
操动控制开关置自闭锁
连接接地线,接入HN11B接触器同步测试仪主机电源。
HN11B接触器同步测试仪开机后显示syn ready准备操作,此时按下合闸(吸合)键,待接触器合闸后显示测试值,按打印键打印当前数据。分闸(释放)键,待接触器分闸后显示测试值,按打印键打印当前数
市面上的多通道量产型编程器,通常都只有一路过流检测保护电路,检测到电源过流后直接关闭总电源输出。这种设计在一定程度上能起保护作用,但也存在明显的缺陷:其中一个通道发生过流时,触发过流保护并关闭电源输出,导致其他正常的通道无法烧录;过流阀值设置的很高,当只有一个通道电源短路时,短路电流可能达不到过流阀值而无法触发过流保护,导致该通道相应电源控制电路被烧毁;在板烧写时,如果板上有大容量电容,上电瞬间浪涌电流过大,可能误触发过流保护将电源关闭,导致烧录失败.为了解决这些问题,结合ZLG致远电子十多年编程器的研发经验,并收集了各行业客户反馈的建议后,我们在推出的P800系列编程器中重构了编程器的过流检测保护机制,核心设计是在每个编程通道都有过流检测保护。
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