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諸如穩(wěn)定性、增益壓縮、功率效率和失真測量越來越引起工程師們的重視?;?672系列矢量網(wǎng)絡儀的大功率輸出(部分頻段典型值+17dBm)和豐富的先進校準技術(包括源和接收機功率校準,SOLT,TRL,非插入校準和Ecal等)開發(fā)的放大器增益壓縮測量選件,所采用的二維掃描技術克服了傳統(tǒng)測量方法只能點頻測量的缺陷,地提高了測量效率,通過功率校準和誤差修正,使測量結果更加準確。僅需一次設置,經(jīng)過向導校準,連接被測件,就可以得到放大器在所有設置頻點的增益壓縮參數(shù)和線性參數(shù)。
KX303A熱繼電器校驗儀/電動機保護器校驗儀
功能簡介:
適用于單相、三相熱繼電器及有源或無源電動機保護器的過壓、過流、缺相、不平衡、堵轉及時間測試,還可測試電流繼電器的動作電流及額定電流的動作時間。
技術參數(shù):
可長時間輸出0~50A或0~500A電流
三相電流可均衡輸出,具有細調功能
常開、常閉接點自動識別
可同時串接若干只校驗,提高工作效率
2、主要技術指標
電源輸入:AC 380/220V 50Hz 三相四線
儀表等級:0.2級
輸出電流:3×50A或3×500A
時間測試:0.001S-999.999S青島單相熱繼電器測試儀 KX303A電動機保護器校驗儀 使用方法同樣的,電路,由于TVS響應速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS過早損壞。兩級浪涌防護增加一個電感,構成兩級防護電路。如電路、所示,串入一個電感,將防護器件分隔成兩級,對高頻浪涌脈沖,電感具有較大的阻抗,因此起作用的是前端的壓敏電阻,而后端的壓敏和TVS能夠進一步吸收殘壓保護模塊。另外,即使是單級防護,增加電感也能起到一定的作用,避免浪涌電壓直接加到模塊輸入端。輸出濾波電容過大,導致模塊異常電源模塊輸出端通常增加一定的濾波電容,但在使用過程中,由于認識不足等原因,使用了過大的輸出濾波電容,既增加了成本又降低了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
使用說明:
選用足夠**載流量的電源線接通容量足夠的220V電源,把各功能開關選到需要位置,輸出調節(jié)手輪旋轉至零位,即可接被測器件,儀器即可開始工作。當輸出電流較大時,應選用內阻較小的電源,若電源內阻過大,輸出電流不易升到設定值。
1、測試熱繼電器
測試時應蓋好熱繼電器蓋,小電流值熱繼電器用小電流檔位,把三個熱元件串接后,再接在相應的測試柱上,常閉點接輔助接點柱上,量程轉換開關選至適當電流檔位,輸出調節(jié)手輪置零位,自鎖開關斷開,檢查各接線端柱接觸應良好,打開電源開關,按啟動鈕,測試電源接通,旋轉輸出調節(jié)手輪至被測熱繼電器額定電流,使雙金屬片達到熱穩(wěn)定狀態(tài),以此穩(wěn)定熱態(tài)再旋轉輸出調節(jié)手輪使測試電流到額定電流的1.2 倍,計時從零開始,進入測試階段,規(guī)定時間內,熱繼電器應脫扣為合格一項,熱繼電器接點斷開,測試電流消失,計時停止,并顯示測驗時間,測試終了信號由燈光和聲響給出,當要停止信號時可按關斷聲光開關。
當測試額定 時,一般按規(guī)程應從熱元件冷態(tài)開始。熱繼電器的其它參數(shù)整定請參閱有關規(guī)程進行,也可按被保護的電動機負荷情況選定熱繼電器的安—秒脫扣特性。燈具分布光度計是一種大型的精密光學測試設備,是燈具分布光度測量中必備的重要設備。傳統(tǒng)的分布光度計主要為機械式結構,通過機械控制旋轉測量整個三維空問的燈具光強分布。目前在發(fā)展中的這類傳統(tǒng)分布光度計主要有旋轉反光鏡式分布光度計。運動反光鏡式分布光度計和旋轉燈具式分布光度計等幾種結構形式℃IEl27一1997對LED的光學和電學測試進行了要求,也是采用傳統(tǒng)光度測量方法進行LED測試的依據(jù)。近年來,隨著CCD成像技術的發(fā)展與成熟,同時由于其可視化效果好,簡易方便,人們開始逐漸尋求采用成像技術來進行光度測量,目前已有可用于基于成像技術的亮度計,輔助傳統(tǒng)類型的亮度計。
2、測電動機保護器
在測試前要仔細檢查各活動部位,是否銹蝕、卡住,活動軸應有少量潤滑油脂才好,試合閘后,人工觸動熱脫扣,瞬時間脫扣無誤后再進行檢測。
電動機保護器有輔助接點的同熱繼電器接法相同,測完斷開時,其信號由關斷裝置的傳感器送來,關斷測試電源,并顯示測驗時間,發(fā)出測試完畢信號。同時,毫米波對毛發(fā)具有一定的穿透能力,不至于對受檢人員的衣物造成大量虛警,減輕了安檢人員的工作負擔。相較而言,低頻段的毫米波探測設備雖然更容易實現(xiàn),但其分辨率隨著頻率降低和波長增加而變差,38GHz的信號只能探測4~5mm的物體,雖然經(jīng)濟,但不適用于標準的安檢工作。該頻段的電磁波對無害,相較于X光,毫米波的電磁輻射是非電離輻射;相較于低頻的設備,毫米波輻射的探測深度僅到表皮,不會到達真皮以下。