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山西晋城大电流发生器二、1000A全自动交流电流发生器,采用PLC与威纶工控屏幕作为控制系统,实现的全自动大电流检测设备。该发生器能够实现一路1000A电流输出,16路温度采集。能够将采集的温度与电流使用曲线图的方式进行显示。并能将所采数据导出CSV文件,方便在电脑上进行分析处理。设备具有完善的保护措施,能够实现长时间无人职守测试。、三、主要特点● 电流、温度、时间、状态信息及提示信息等数据大屏液晶显示,读数清晰、直观;● 全中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合;● 全触屏操作,操作直观、快捷、易上手。● 全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用极为方便,精度易于控制;● 状态提醒功能,引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控;● 试验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败); ● 试验结果声音辨别功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果;● 暂停功能,自动控制时,此功能可做到在任意点实现电流升/降过程的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态; ● 试验时间可任意设定,0秒 ~ 48小时● 自动计时功能,自动控制时,自动开始计时,当计时时间到,显示试验结果,设备自动回到零位;● 手动计时功能,手动控制时,计时器可手动启动,当试验时间到,设备自动回到零位; ● 手动控制模式,此模式类似于传统的电动升/降方式,电流的增加/减少由按钮控制,设备自动判断上/下限位,有过电流保护等功能,整个试验过程手动控制,按需操作;● 手动模式电流保持功能,当到达某个电流值时,按下保持按键,电脑自动将电流控制在当前值。● 带停止/紧急按钮,可手动复原;● 电流升降速度智能控制,当电流接近目标电流时,升流速度会自动减慢;● 数据导出功能,通过U盘可将设备数据存储到电脑上进行进一步处理。● 出现过流等故障时,保护即时,准确,可靠; ● 采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰能力强,试验中不会出现死机、黑屏、花屏等异常现象。




山西晋城大电流发生器输入交流50Hz,380V±10%。额定总容量:210KVA2)可三相平衡输出0―7000A交流大电流,三相电流不平衡系数小于0.5%;各电流均可平滑平稳连续可调,精度高于0.5级;3)输出电流是标准正弦波,毛刺微小,优于电力系统要求指标标准,各相相交角度120度。4)输出电流方式:真有效值连续可调输出电流范围内电流的度及稳定度,且同时保证在温升上限临界值24小时运行。5)电流稳定度: 0.5%,电流显示真有效值三相平衡度简单易操作 温度:0-300℃ 精度:1℃6)电流波形失真 THD 1% 设计标准远远高于国标《GB14048.2-14》。7)保护设置 过流、过压、超温报警系统8)绝缘耐压 1800/AC 1min, 绝缘等级:B级3:整套系统配置清单:序号 主要部件(原材料)名称 型号规格 数量 注明元件的型号、厂家、产地、国别1 电动柱式调压器 TH-T160 3台 TH-T1000天正华意定制、青岛、中国2 微调调压器 TH-TC5 3台 TH-TC5天正华意定制、青岛、中国3 多磁通干式变压器 TH-S160 3台 TH-S1000天正华意定制、青岛、中国4 微调变压器 TH-S05 3台 TH-S05天正华意定制、青岛、中国5 微机控制监测系统 TH-K1000 1台 TH-K1000天正华意定制、青岛、中国6 温度采集系统 安捷伦 1套 34972A 安捷伦 美国7 温度传感 T型 120 热电偶、苏州计量院、T型8 多级穿心式互感器 HL型 3台 500-6000/5 0.1级 9 开关柜 TH-SG100 1台 TH-KG100天正华意定制、青岛、中国10 开关柜三相大电流温升装置用软连接、铜排、木支架和相关工装等附件 1套 天正华意定制、青岛、中国3:整套系统组成详细介绍:3.1 温升试验控制监测系统简介(图片为大体)如有变动 以实物为准



山西晋城大电流发生器 简介三台单相大电流发生器按星形连接。冷却方式:自然风冷。升流器应选取性能满足使用要求并符合相应标准规定的导电、导磁和绝缘材料,在构成产品后应满足相关标准试验要求;引出线和端子的结构应保证良好的电接触和预期的载流能力,并应有足够的机械强度,端子应便于安装和与外部导线连接,端子温升不得超过75K。接地点应可靠接地,接地点附近应有易见、清晰、不易脱落的接地标志符号。大电流发生器的出线端配有穿墙铜排,铜排的规格满足7000A的载流要求。变压器的基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流入其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈为「一次线圈」;而跨于此线圈的电压称之为「一次电压」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。大部份的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,吾人可以如是说,倘无变压器,则现代工业是无法达到发展的现况。3.3.2功能特性:当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁芯中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁芯里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。


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