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產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:蓄電池充放電測(cè)試儀 整組蓄電池放電測(cè)試儀 HN系列 大量供應(yīng)

  • 產(chǎn)品型號(hào):HNDL
  • 產(chǎn)品廠商:華能
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簡(jiǎn)單介紹:
沖擊測(cè)試系統(tǒng)系應(yīng)用于諸如電力變壓器、比成器、高壓開(kāi)關(guān)及電力電纜等高壓器材的沖擊電壓試驗(yàn)。此種測(cè)試系依據(jù)相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行全波(full)或截?cái)啵╟hopped) 的閃電突波(L.I)蓄電池充放電測(cè)試儀 整組蓄電池放電測(cè)試儀 HN系列 大量供應(yīng)
詳情介紹:

HN1015A蓄電池充放電,活化測(cè)試儀 蓄電池充放電測(cè)試儀 整組蓄電池放電測(cè)試儀 HN系列 大量供應(yīng)

蓄電池充放電測(cè)試儀 整組蓄電池放電測(cè)試儀 HN系列 大量供應(yīng)

具有對(duì)蓄電池組進(jìn)行內(nèi)阻測(cè)試、容量評(píng)估功能。具有對(duì)蓄電池組多項(xiàng)指標(biāo)性能進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)的功能:在電池組處于在線放電、均充、浮充狀態(tài)下,可對(duì)電池組以及每個(gè)單體電池進(jìn)行實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括:電池整組電壓、每一節(jié)單體電池電壓、電池組充放電電流、電池組監(jiān)測(cè)時(shí)間、電池組充放電容量等指標(biāo)。

主機(jī)接線說(shuō)明

2.5.1接線、拆線原則

測(cè)試前接線時(shí)應(yīng)按照“先儀器,后電池”的順序進(jìn)行接線,即:先接儀器端的連線,后接電池端的連線。

測(cè)試完畢,用戶拆線時(shí)應(yīng)按“先電池、后儀器”的順序進(jìn)行拆線,即先拆電池端的連線,后拆儀器端的連接。

2.5.2 放電電纜的連接

放電電纜線將測(cè)試儀的“放電電流接口”與電池組并接。

注:“正”(紅色)接電池組正極,“負(fù)”(黑色)接電池組負(fù)極。 嚴(yán)禁接反!

2.5.3 整組電壓采集線的連接

用整組電壓采集線將測(cè)試儀“整組電壓”與電池組正、負(fù)極并接。

注:整組電壓線的“正”(紅色夾子)接電池組正極,“負(fù)”(黑色夾接電池組負(fù)極。  嚴(yán)禁接反!

2.5.4 連接測(cè)試儀供電220V電源線。當(dāng)采用直流供電時(shí)不接。

光纖直流傳感器大部分都是應(yīng)用于大電流低電壓的工作場(chǎng)合,直流電流測(cè)量中使用的光纖電流傳感器分為無(wú)源型和有源型,前者多基于法拉第磁光效應(yīng),其本身的光學(xué)系統(tǒng)隨環(huán)境因素而變,影響整個(gè)系統(tǒng)精度和穩(wěn)定性;后者采用傳統(tǒng)的傳感原理測(cè)量電流,光纖在高、低壓側(cè)間傳輸信號(hào),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,可靠性高。目前,我國(guó)直流輸電發(fā)展很快,母線上使用的直流電流傳感器均為有源型霍爾電流傳感器。直流光纖電流傳感器主要應(yīng)用在有色金屬、一部分的化工等的工業(yè)化生產(chǎn)過(guò)程中,其次是高速鐵路及地鐵、艦船等方面也有大量的應(yīng)用。蓄電池充放電測(cè)試儀 整組蓄電池放電測(cè)試儀 HN系列 大量供應(yīng)

2.6電量采集(選配)

測(cè)試儀工作于在線監(jiān)測(cè)時(shí),電量采集器用于監(jiān)測(cè)電池組的充放電電流。

測(cè)試儀工作于放電測(cè)試時(shí),電量采集器用于測(cè)戶設(shè)備的放電電流。

電量采集器指示方向?yàn)殡姵亟M充電電流方向,請(qǐng)勿接反

2.7并機(jī)接線(選配)

必須具備兩臺(tái)儀器。

每臺(tái)儀器分別連接好測(cè)試線。

將兩臺(tái)儀器通過(guò)RS485接口連接一起。

大陸封測(cè)產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇摩爾定律由英特爾創(chuàng)始人之一戈登摩爾提出,大致意思為,每隔18-24個(gè)月在價(jià)格不變的情況下,集成電路上可容納的元器件數(shù)目會(huì)翻一倍,性能也將提升一倍。這一定律統(tǒng)治了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)50多年,近些年卻屢屢被預(yù)估將要走向終結(jié),而者中甚至包括摩爾本人。而這條金科玉律走向末路的佐證之一便是英特爾修改了基于摩爾定律的“Tick-Tock”策略,將這一架構(gòu)和工藝交替升級(jí)策略的研發(fā)周期在時(shí)間上從兩年延長(zhǎng)至三年,制程工藝變?yōu)槿簧?jí),并且其10nm制程一直跳票。蓄電池充放電測(cè)試儀 整組蓄電池放電測(cè)試儀 HN系列 大量供應(yīng)


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