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HNDL20KA型直流開關(guān)試驗裝置
利用計算機控制技術(shù)和現(xiàn)代電力電子技術(shù)研究設(shè)計的一種大電流低電壓直生裝置,主要用于直流開關(guān)的檢測試驗,如直流開關(guān)大電流脫扣定值的校驗、分流器及隔離放大器特性測試、開關(guān)動作時間測試等,并自動記錄測試的有關(guān)數(shù)據(jù)。20世紀70年代,激光器和光纖技術(shù)相繼有了重大突破,使得光纖通信的應(yīng)用變成可能。美國貝爾研究所了低損耗光纖制作法(CVD法,汽相沉積法),使光纖損耗降低到1dB/km;1977年,貝爾研究所和日本電報公司幾乎同時研制成功壽命達100萬小時的半導(dǎo)體激光器,從而有了真正實用的激光器。1977年,世界上條光纖通信系統(tǒng)在美國芝加哥市投入商用,速率為45Mbit/s。光纖通信的引入讓傳輸?shù)娜萘康玫綆缀渭壍脑鲩L,帶動了通信產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的快速發(fā)展。
應(yīng)用:
HNDL20KA型直流開關(guān)試驗裝置是專門設(shè)計用于對地鐵及輕軌用DC1500V、DC750V直流開關(guān)及其隔離放大器、保護裝置進行功能試驗的設(shè)備,通過模擬輸出故障電流或過負荷電流,測試直流開關(guān)的大電流脫扣特性或過熱跳閘特性及延時特性,測試隔離放大器特性和保護裝置特性。了解你的被測試裝置被測試裝置(DUT)的性能會顯著影響射頻測量。,溫度會影響穩(wěn)定性,并因此與可重復(fù)性密切相關(guān)。許多射頻器件和射頻儀器沒有對溫度變化的內(nèi)部補償。它們必須在穩(wěn)定的溫度下工作以使溫度漂移引起的測量誤差。當(dāng)前的環(huán)境(,空調(diào)循環(huán)的開啟與關(guān)閉,覆蓋物和面板的移除或增加,處于戶外或室內(nèi),以及是否接近熱源)會有很大影響。需要注意適當(dāng)?shù)念A(yù)熱時間、被測試裝置的冷卻需求和周邊的環(huán)境以確保溫度穩(wěn)定性。
特點:
智能化及圖形顯示:HNDL20KA型直流開關(guān)試驗裝置由嵌入式微機系統(tǒng)控制,輸出電流的波形、幅值可通過人機界面準確控制。輸出電流在顯示器上以圖形方式顯示,可方便計算、顯示直流開關(guān)的動作時間,并能存儲、打印測量結(jié)果。
多種輸出波形選擇:理論上輸出波形可有任意多種。本試驗裝置標準波形配置為常用的指數(shù)曲線,該曲線的幅值、時間常數(shù)可設(shè)定。
輸出準確:按預(yù)先設(shè)定的波形參數(shù)輸出,綜合誤差只有2%。frame信號建立后的個時鐘前沿是地址期,在這個時鐘前沿上傳送地址和總線命令;下一個時鐘前沿開始一個或若干個數(shù)據(jù)期。IRDY和TRDY有效的時鐘前沿進行一次數(shù)據(jù)傳輸。無論是主設(shè)備還是目標設(shè)備,一旦承諾了數(shù)據(jù)傳輸,就要進行到本次傳輸完成。frame撤銷而IRDY建立,表示主設(shè)備準備好了后一次數(shù)據(jù)傳輸,等到目標設(shè)備發(fā)出了TRDY信號,就標志著后一次傳輸?shù)耐瓿伞CI總線配置空間PCI總線配置空間的目的是提供一個合適的配置設(shè)備的集合,使其滿足當(dāng)前和未來系統(tǒng)配置特性的需要。
測量及計時精度高:輸出電流、開關(guān)接點動作狀態(tài)通過測量回路測量并以圖形方式在顯示器上顯示,準確計算有關(guān)參數(shù),電流測量精度為2%,時間測量精度為1mS
保護電路完善:HNDL20KA型直流開關(guān)試驗裝置有完善的保護電路,如過流速斷保護、過流超時保護等。
接線方便:HNDL20KA型直流開關(guān)試驗裝置通過隨裝置提供的電纜與被試開關(guān)主觸頭端子相連,注意不得隨意采用其它電纜。
模塊化設(shè)計:HNDL20KA型直流開關(guān)試驗裝置采用模塊化設(shè)計,特別是2號柜的降壓整流輸出單元,每一個模塊的輸出電流為5000A,方便維護和使用。根據(jù)用戶需要,可定制10000A、15000A、20000A、30000A、40000A等規(guī)格的直流開關(guān)試驗裝置(HNDL10KA 、HNDL20KA 30KA、 HNDL40KA)人類為了從外界獲得信息,必須借助于感覺。但是人的感覺并不是的,要想獲得更為豐富的信息,進一步研究自然現(xiàn)象和制造勞動工具,人的感官顯得很是不夠了。作為一種代替人的感官的工具,傳感器的歷史比近代科學(xué)的出現(xiàn)還要古老。天平作為測重的工具在古埃及就開始使用了,一直沿用到現(xiàn)在。利用液體膨脹特性的溫度測量在十六世紀就已經(jīng)出現(xiàn)。以電學(xué)的基本原理為基礎(chǔ)的傳感器是在近代電磁學(xué)發(fā)展的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,但是隨著真空管和半導(dǎo)體等有源元件的可靠性的提高,這種類型的傳感器得到了飛速發(fā)展,現(xiàn)在談到傳感器大都指有電信號輸出的裝置。