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直流大电流电源生产厂家

更新时间:2024-07-19

访问量:582

厂商性质:生产厂家

生产地址:山东省青岛市平度南京路27号

简要描述:
直流大电流电源生产厂家功能简介,恒定电压、恒定电流之使用, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾,高频PWM硬件调整控制技术,反应速度快,输出稳定,大功率IPM/IGBT全桥变换技术,运行可靠,过载能力强
品牌其他品牌产地类别国产
应用领域电气

HNZDL系列可编程直流稳压电源直流大电流电源生产厂家
直流大电流电源生产厂家
一、产品特点 

1、采用超大TFT真彩大液晶触摸屏人机界面,方便直接编程操作。

2、本机一次可执行不同电压、电流、延迟时间、运行时间的设定,并可连续循环999999次。

3、输出电压可以从零伏起调;输出电流可以从零预置;

4、具有10组记忆组,可以将以前使用过的参数存储,以便下次使用时轻松调用。

5、 具有RS232、RS485通讯接口。其控制技术由初的分立元器件的模拟电路控制,逐步发展为基于微处理器、微控制器和数字信号处理器(DSP)等全数字控制系统。不同的功率变换器,实质是将系统输入电气参数变换为用户所需要的输出电气参数。基本的电气参数有电压、电流、频率、相数、波形、功率等6项。基于电磁感应原理而问世的变压器,实现了交流电压和交流电流的自如变换,实现了高压交流输电和低压配电到用户,使电能的方便使用成为现实;而由于电力电子技术的进步,诞生了整流器、斩波器、逆变器、变频器等功率变换器,完成了频率、相位、相数的受控变换,使电能的产生、输送、分配和应用实现了优化,使以电能为核心的能量的转换,使电参数的控制和改变,上升到率和高功率因数的新阶段。

6、恒定电压、恒定电流之使用, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾

7、高频PWM硬件调整控制技术,反应速度快,输出稳定

8、IGBT全桥变换技术,运行可靠,过载能力强;

9、采用高频变换技术,整机效率≥85%;

10、具有输出稳压、限流、短路保护和功率器件过热保护功能;

11、优良的输出稳定性能:源电压效应<0.5%,负载效应<1%;

12、输出直流电压畸变系数低,干扰小;

13、在短路和过载故障时,可调节限流电位器来限制输出电流值,从额定值的50%至105%之间变化;之前有客户在用PA310功率计5mA的电流量程档,接线方式如,电流数值显示有1.9mA。客户测试任务要求测待机功耗,仪器上的1.9mA电流会对测量结果有影响,1.9mA从哪里来?应该怎么去除那?电话和客户沟通,建议客户电流通道不接入测量线,此时空载电流为0。初步怀疑是客户使用的排插可能有漏电流,但是客户排查测量电路始终没有找到原因。第二天客户带仪器和测量系统来我司定位问题,我们的工程师发现确实如此,尝试了分别从火线和零线接入电流通道测量均有电流值,排除了杂散电容的影响。

14、适用于阻性、感性等负载;负载适应性强;

二、主要用途及适用范围 

1、电解电容器老练,钽电容器赋能

2、电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验

3、实验室,电子设备、自动测试设备

4、电子检验设备、生产线设备、通讯设备

5、其它一切需要使用直流电源的场合

6、应用于飞机及机载设备、雷达、导航等电子设备的制造、检测、维修等。

绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。热惰性引入的误差由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。交流输入 15KW以下(单相110V±10%、220V±10%、或者三相380V±15%)

15KW以上(三相380V±15%)

频率:50HZ、60HZ、400HZ任选

直流输出 电压(稳压值CC):0- 6000V连续可调  

电流(恒流值CV):0- 100000A连续可调   

源电压效应 ≤0.2%有效值

负载效应 稳压精度:≤0.5%有效值(阻性负载)

恒流精度:≤0.5%有效值(阻性负载)

输出纹波 稳压状态(CC):≤0.3%+10mV(rms)(有效值)

稳流状态(CV):≤0.5%+10mA(rms)(有效值)

输出显示 4位半数字表     精度 :±1% +1个字

显示格式  00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V;

电压电流设定 多圈电位器、按键式、液晶触摸屏(可选)

过压保护 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁

过流保护 过载、短路、定电流输出使用传感器的测试小技巧来完成测试可以把原边导线多绕几圈,通过增加一次侧的匝数,来改变输入输出的变比,比如,霍尔传感器IT1000-S变比为1:1000,原边导线多绕5圈,此时,输入输出的实际变比为1:200,并在功率计上更改变比值,这样测量的电流值为1A*1%*200=2A,相比原来的10A,上升了一个台阶,按照此道理,可以再多绕几圈,可以测量的电流值将进一步缩小。上面讲解的两种方法都是可取的,有条件的话当然选用PATV-33,所能测量的电流更小。直流大电流电源生产厂家下面通过其计算方法的简单,结合实例讨论三种谐波模式的使用。谐波测量基本原理目前常用的谐波分析方法是使用傅里叶变换,将时域的离散信号进行傅里叶级数展开,得到离散的频谱,从离散的频谱中挑选出各次谐波对应的谱线,计算得出谐波各项参数。在实际实现时,由于离散傅里叶变换存在“栅栏效应",采样频率不为基波的整数倍时,部分谐波可能不在离散傅里叶变换后的离散频率点上,需要使用的手段将栅栏空隙对准我们关心的谐波频率点。

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