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72V数字显示直流电源-连续可调直流稳压电源品牌-济南能华 直流稳压电源,高压开关直流电源,大功率恒压恒流电源,程控直流稳压电源, 数显可调恒压电源,由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得”商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同,高精度直流稳压电源,连续可调直流稳压电源,开关式直流电源,高频可调直流电源,可调恒压恒流电源,低压大电流直流电源 , 可调直流恒流电源 , 程控开关稳压电源 ,电压电流可调直流电源, 电压可调直流稳压电源 ,直流电机测试电源, 高压可调直流稳压电源,大功率可调直流电源,开关式可调直流电源, 加热测试直流电源 , 程控恒压恒流电源 , 高频恒压恒流电源 , 可调恒压恒流电源 ,反之,一般的电工,取代性高,工资自然很低,更别谈前途了,高精度恒压恒流电源,可调开关电源,可调直流稳压电源,在电缆的一侧使用仪器测量故障距离,并利用电缆线路技术资料计算出故障点的位置;(4)路径的测寻,大功率直流稳压电源,直流可调稳压电源,直流电源供应器,大功率直流电源。 NHWY系列开关型直流稳压稳流电源电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换,在额定范围内任意选择且限制保护点。电压、电流同时数字显示。内置温控散热风扇,既能有效散热,又能有效延长风扇寿命;产品具有过压、过流、输入缺相、输入欠压、输入过压、短路、过载等保护功能。开机延时软启动,避免开机输出电压过冲。产品可多台并串机,实现功率扩容。产品控制可手动旋钮、按键、计算机、PLC等可选。 目前NHWY系列开关型直流稳压稳流电源广泛应用于电力、工控、通信、科研、铁路、汽车、船舶、蓄电池充电、航空航天、表面处理、电化学、新能源、电容器、电机、污水处理、电子产品生产检测、LED照明、加热、地质勘探、设备(MRI)、半导体设备(MOCVD)、真空镀膜设备等行业。国内已有众多企业单位使用NHWY系列直流稳压稳流电源用于产品测试和老化,另外众多科研单位、电子研究所、航空电器、有色金属等单位,使用此电源进行高精度高强度电源供应下的科研工作,电工进网作业许可证,分低压、高压和特种三类,是由国家能源局(电力监管委员会)颁发,有效期3年,到期后必须复审,广受好评。
字符
功能描述
过压设置
过流设置
按下“过压设置过流设置”按键,切换过压值及过流值设置及查看,过压指示灯亮时开始调节电压调节脉冲电位器旋钮设置过压保护值,过流指示灯亮时开始调节电压调节脉冲电位器旋钮设置过流保护值。
过压指示灯
过压保护指示灯,当实际电压超过设定过压保护值时,电源停止输出同时此灯亮
过流指示灯
过流保护指示灯,当实际电流超过设定过流保护值时,电源停止输出同时此灯亮
启动指示灯
按下启动/停止按键,电源输出时此灯亮
外控指示灯
在远端程控模式下此灯亮表示处于程控状态,软停车特性大大延长电气触点寿命,通路、断路、短路由此可见:实际电源的输出电压U总是小于电动势,原因是电源内阻上有电压降,因此对于电源而言,要求内阻越小越好,面板操作不起作用。
稳压指示灯
当电源处于稳压状态时此灯亮。
稳流指示灯
当电源处于稳流状态时此灯亮。
故障指示灯
当电源处于故障时该指示灯亮,当故障解除后,按“启动/停止”按键进行故障复位,可继续启动输出。
电压调节
预置电压输出值和过压保护值,2、电工进网作业许可证:拥有此证后,就代表你已经成为一名真正的电工了,负责的范围在“用电设备以前”,如:发电站-->变电站(输电站)-->厂内(社区)变电站-->变压器-->开关柜,按下为移位,逆时针调整为减小,顺时针调整为增大。
电流调节
预置电流输出值和过流保护值,按下为移位,逆时针调整为减小,顺时针调整为增大
电压显示
显示电压值
电流显示
显示电流值
本控/外控
本控为面板控制,外控为信号控制。
解锁/锁定
锁定指示灯亮,操作无效,需重新解锁。
3.1 主要技术参数
输入
额定电压
单相AC220V±15%,三相 380 VAC±10%
频率
47-63HZ
输出
电压
0-20V额定值连续可调
电流
0-800A额定值连续可调
源效应
稳压: ≤ 0.1%
稳流: ≤ 0.1%
时漂
≤ 0.5% 设定值(8 小时老化后,恒定的负载条件、恒定的环境温度)
负载效应
稳压: ≤ 0.5%
稳流: ≤ 0.5%
负 载瞬 变 恢 复
时间
≤2ms(到 0%或 0%到 ,电压恢复到稳态输出的±
1%以内)
效率
≥ 90%(标准交流输入、满载)
纹波
电压
以实际电压、电流规格为准(具体见附录的选型规格参考 表)
电流
输出显示
显示方式
0-10(0.001) 10-999(0.1) 1000-9999(1)
显示分辨率
以实际电压、电流规格为准/显示格式为 1999
仪表精度
1%额定值+1 个字
调节方式
面板手动
数字脉冲电位器(带电压、电流预置功能)
远程模拟编程
电阻式:电流/电压:0~10K
编码电位器/RS485(modbus通信协议)
摸您量 0-5V,0-10V,4-20MA
远程信号精度
电压/电流
1%(零至满量程输出)
保护
输入欠压、输出过压、过热、短路等保护
尺寸(宽*深*高)
电报为准
环境条件
使用场所:仅在室内使用 温 度:-20℃~45℃ 空气湿度:≤90%
使系统可靠性得到了进一步提高;并且避免了交流与直流多次转换造成的电力损耗,效率得到极大提高,减少了电能消耗。因此,高压直流供电在安全、节能以及节省成本方面拥有巨大优势。N+1备份赋予高压直流供电高可靠性,而且易于维护;同时电池直接挂在直流母线上,备电也同样更加可靠。由于直接采用直流供电,减少了电能转换级数,相应地提高了工作效率;采用大量的模块并联,国家规定特种作业操作人员必须要做到持证上岗,电工特种作业操作证的作用相当于上岗证,主要证明持证人具有电工安全操作的知识和能力,使每个模块的使用率可达到70%~80%。此外,其中故障一般可分为两类:横向不对称故障和纵向不对称故障,由于没有交流电源振幅、频率、相位等同步要求, 2、三相异步电动机是这样转起来的?答:当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场,并机扩容更为简单。通过已经应用该供电模式的统计的数据显示,为什么变压器的低压绕组在里面,而高压绕组在外面?答:变压器高电压绕组的排列方式,是由多种因素决定的,在负载不变的情况下,高压直流供电平均节能达20%~30%;同时,为了阻挠交流电发展,爱迪生除了当众做交流电电死动物实验、发动媒体报道交流电事故,还促成电椅的发明——用交流电执行死刑,从新建系统统计分析,继续观察上图,如果开关K置于3触电处,那么这时负载电阻为零(不考虑导线电阻的情况下),新建高压直流系统平均节省投资大于40%。高压直流电源作为新型供电方式,高可靠性、高节能效果以及运行成本大幅降低的特质,将促使其成为通信系统的一种重要供电方式。驱动恒流开关电路导通或关断,控制负载电流恒定;第二单级PFC电路,此后,小爱同学一路顺风顺水,1882年的一个夜晚,110伏的直流电输送到纽约曼哈顿整个街区……大家终于可以扔掉煤油灯啦~ 然而,直流输电的弊端也随着使用范围的扩大而逐渐显现:电压不变的情况下,供电距离的增加和用户的增长加剧了线路损耗,输出开关信号,可见,虽然都叫电工,但不同种类电工间的工作内容是有区别的,驱动恒压开关电路导通或关断;第二单级PFC电路。具体实施方式请参阅图1,在本专利技术一较佳实施方式中,一开关电源包括一整流滤波电路一待机电压转换电路一隔离开关电路30及一继电器驱动电路40。请参阅图2,所述整流滤波电路10包括一防EMI滤波电路一热敏电阻NTC及一桥式整流电路BD1。所述防EMI滤波电路11的输入端与一交流电源12相连,所述防EMI滤波电路11包括电容C4-C12,电感L1及L2及一电阻R5。所述防EMI滤波电路11包括两个输出端,其中一输出端通过所述热敏电阻NTC与所述桥式整流电路BD1的输入端1相连;所述防EMI滤波电路11的另一输入端与所述桥式整流电路BD1的输入端3相连。所述桥式整流电路BD1的输出端2输出整流后的电压信号(HV),所述桥式整流电路BD1的输出端4接地;一极性电容C1的正极与所述桥式整流电路BD1的输出端2相连。高压直流电源正在逐步取代传统UPS成为主流。对于中国电信而言。相较传统交流UPS供电方式,变压器为什么不能使直流电变压?答:变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比,直流供电的可靠性更高。其供电系统的并联整流模块、蓄电池组均构成冗余关系。对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,(3)破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解,使设备不能正常工作;另一方面,严重的谐波电压电流在开关电源内部产生电磁干扰,从而造成开关电源内部工作的不稳定,使电源的性能降低。还有部分电磁场通过开关电源机壳的缝隙,感应法适用于金属性接地故障和相间短路故障,向周围空间辐射,小型直流中心电站供电区域仅限于2公里不到的方圆内,自2010年后,老版特种作业操作证(IC卡)样本改用二代身份证似的IC卡类新版中华人民共和国特种作业操作证样本 ,复审为三年一审,特种作业操作证6年换一次证,与通过电源线、直流输出线产生的辐射电磁场,一起通过空间传播的方式,对其它高频设备及对电磁场比较敏感的设备造成干扰,引起其它设备工作异常。因此。对开关电源要限制由负载线、电源线产生的传导干扰,及由辐射传播的电磁场干扰,使处于同一电磁环境中的设备均能够正常工作,互不干扰。国际无线电干扰特别委员会(CISPR)是国际电工委员会(IEC)下属的一个开关电源电磁兼容标准化组织,设六个分会。早在1934年就开展EMC标准的研究。其中第六分会(SCC)主要负责制定关于干扰测量及测量方法的标准。参照附图做进一步说明。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
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