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1、HNDL系列大電流發生器三相升流器
大電流試驗設備按照使用一般分為以下幾種:
1、單相大電流發生器
2、三相大電流發生器
3、智能型全自動大電流發生器
4、溫升大電流發生器 溫升試驗設備 JP柜溫升試驗裝置
5、直流大電流發生器
6、熔斷器大電流試驗裝置
PCI支持5V及3.3V的通信環境,以反射波作為通信基礎。當入射信號從無終端方向反射回來之后,反射波經過結構性干擾與入射波合成一體,完成電壓與電流的驅動任務,因此PCI又稱“非終端式傳輸總線。概括起來,PCI總線有如下主要特點:在讀寫傳送中可實現突發傳送。并行總線操作PCI是一種高性能32/64b地址數據復用總線,他在高度集成的外圍控制器件、外圍插件板和處理器/存儲器之間作為互連機構應用。
1)基本型 可采用串并聯,主要于電力系統的一次母線保護和電流互感器變比等試驗,也可以對電流繼電器及開關行程時間、過流速斷、傳動等試驗進行整定。
2)集成型 集電流,時間,變比,極性于一體 為供電局,電廠現場測試。
3)瞬沖型 無需預調。(熔斷器測試儀)電流直接輸出額定值。對負載自適應。用于熔斷器測試。
4)溫升型 用于開關柜,母線槽等電器的溫升試驗 交叉編譯相關庫移植人臉識別算法庫,該庫基于NCNN神經網絡上搭建人臉識別系統,依賴的庫有OpenCV、NCNN以及Sqlit3。這些庫需要交叉編譯,其中OpenCV和Sqlit3的ARM版S32V已經提供不需要再進行編譯,編譯后的NCNN和人臉識別算法庫都是靜態庫,不需要拷貝到目標板上。人臉檢測Demo通過Qt來實現界面顯示,在pro文件中添加VSDK中獲取攝像頭數據的相關庫,算法移植的相關庫,然后通過如下API接口獲取圖像數據。
功能特點:
1 采用進口0.23鐵芯,電效率高鐵心無氣隙,疊裝系數可高達95%以上,鐵心磁導率可取1.5~1.8T(疊片式鐵心只能取1.2~1.4T),電效率高達95%以上,空載電流只有疊片式的10%。
2 采用環形設計。體積小重量輕,環形變壓器比疊片式變壓器重量可以減輕一半.
3 磁干擾較小環形變壓器鐵心沒有氣隙,繞組均勻地繞在環形的鐵心上,這種結構導致了漏磁小,電磁輻射也小,無需另加屏蔽都可以用到高靈敏度高準度的電子設備上采用 1共模干擾共模干擾是信號對地的電位差,主要由電網串入、地電位差及空間電磁輻射在信號線上感應的共態(同方向)電壓迭加所形成。共模電壓有時較大,特別是采用隔離性能差的配電器供電室,變送器輸出信號的共模電壓普遍較高,有的可高達130V以上。共模電壓通過不對稱電路可轉換成差模電壓,直接影響測控信號,造成元器件損壞(這就是一些系統I/O器件損壞率較高的主要原因),這種共模干擾可為直流、亦可為交流。2差模干擾差模干擾是指作用于信號兩極間的干擾電壓,又叫串模干擾,主要由空間電磁場在信號間耦合感應及由不平衡電路轉換共模干擾所形成的電壓,這種干擾直接疊加在信號上,直接影響測量與控制精度。
4 采用0.2級數字式真有效值電流表顯示,準度高。而且無需外附標準CT及其他附件,簡潔直觀。
5 采用0.2S級高準度電流互感器,保證電流信號的線性度和高準度輸出.
6 內置高準度毫秒計。滿足時間高準度測試的需要。
“手拉手”式連接但是在絕大多數的工業現場、軌道機車中,由于整體線纜非常多,均需要使用接線排,以方便維護。所以會采用“T”型分支式連接。“T”型連接“T”型連接分支約束T型接線方式會存在由于分支長度以及分支長度的積累造成阻抗的不連續,因而接頭處產生信號“反射”的現象。反射的信號量由瞬態阻抗的變化量決定,變化量越大,反射就越嚴重。分支處產生的是負相反射,引起信號電平下沖,這種下沖可能會超過噪聲容限,造成誤觸發。技術參數:
輸入電源:AC 220V /380V 50HZ
電流輸出:0- 1000A 準度:0.5或0.2 分辨率:0.01A
電流輸出:1000- 5000A 準度:0.5或0.2 分辨率:0.1A
電流輸出:5000- 10000A 準度:0.5 或0.2 分辨率:1A
電流輸出:10000-50000A 準度:0.5 或0.2 分辨率:1A
輸出端開口電壓:≥6V
時間測試:0.001S-9999.999S 分辨率:0.001S
三相升流器ES11無線高壓電流表,無線距離可達到3米,電流范圍:.1mA-12A,鉗口尺寸為直徑5mm,配有伸縮式絕緣桿共長4米,方便,輕巧。ES11測量變壓器側邊電流為其中一種應用方式。測試項目(變壓器進線電流)從布袋里拿出ES11無線高低壓電流表按下左側接收器的紅色POWER鍵跟右側高壓鉗的紅色POWER鍵開機,高壓鉗與伸縮性絕緣桿連接找到變壓器進線端,將高壓鉗直接插入。手拿接收器接收器上將會顯示出電流是多少,此時的電流為5.49A旋轉收縮絕緣桿,分別按下接收器上的POWER鍵跟高壓鉗上的POWER鍵關機。以鋁板中Lamb波的傳播為例,其頻散曲線可采用半解析有限元法求得,只需要在波導介質的截面上作有限元離散,而沿波導介質傳播方向的位移則以簡諧波的振動方式表示,在對介質截面進行有限元離散后,根據哈密頓原理可以推導出導波在介質中的波動方程,求解特征值可以得到波數和頻率的關系,進而繪制出頻散曲線。通過半解析有限元法,以鋁板厚度d=0.8mm繪制鋁板中導波的相速度和群速度頻散曲線,得到的模態分布分別如圖2,3所示。
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