可编程交流电源利用LIST功能轻松编辑单相/三相交流输出电压幅值、频率,完成电网电压跌落模拟。对于SVG的不同测试项目,可编程交流电源提供STEP、LIST、PULSE不同的测试模式实现输出参数逐步或连续的变化。输出电压的幅度、频率、相位、波形等参数也可以通过对仪器内的内部触发或外部触发的控制来输出,能模拟各种电源瞬间断电、突波,扬州大功率可编程直流电源原理、缓升等特性,扬州大功率可编程直流电源原理。还内置50次谐波模拟及谐波分析功能,扬州大功率可编程直流电源原理,帮助用户在使用交流电源时及时了解电路中的谐波数据。通过高频可编程直流电源远程操作,用户可以实时调节和监测输出参数。扬州大功率可编程直流电源原理
可编程直流电源的优势有:首先,可编程直流电源拥有多种输入输出方式,适用范围广,能根据客户的需求提供直流220V、110V、48V、24V输出,灵活适用于PT及市电供电。另外,可编程直流电源能够智能化管理维护,采用智能化高频电源技术,自监测、自诊断,可当地显示、报警,也可联网通信,实现无人值守的自动化远程管理。电源内置蓄电池自动充电管理模块,自动对电池进行智能化均浮充管理,大幅度延迟蓄电池的寿命,使运行更加可靠和安全。扬州大功率可编程直流电源原理可编程直流电源支持远程控制和通信接口,方便远程操作和监控。
可编程直流电源是用数字或编码器输入,非电位器调节电压、电流的直流电源。大功率可编程直流电源用于冶金,化学和科学等领域,那么它是怎么应用于生活中的?在某些可编程电源中,有一种通道间联动的功能,即跟踪功能。跟踪功能指所有的输出同时被控制,并且通过保持电压与事先设定的电压一致,使它们都服从统一指挥。例如:如果电压1从10V变为12V,则电压2和3将随之从5V变为6V,电压4随之从20V变为24V。但是,如果其中一个处于领导位置的输出的最大电流存在极限值,而且输出电流达到该极限值时,则所有其他处于从属地位的输出电流也同时进入限流状态。如果设备中安装了电子保险丝,则到达该极限值的输出将被断开,进而其他处于从属位置的输出也全部被断开。
可编程电源较大特点是具备波形编辑功能,可通过上位机或机身操作面板进行编辑设定自定义输出波形,比如设置实现输出1s的220V正弦波,而后再输出1s的110V方波。PWR系列高性能可编程交流电源的波形编辑功能非常强大与丰富,主要有波形库调用、线路仿真、步阶功能(Step),序列功能(List)、符合IEC标准的电压输出、波形导入还原输出等。同时标配上位机软件PWR-Controller,便于通过上位机编辑波形、操作控制可编程交流电源。可编程任意电源信号在仪器规格允许的范围内可被自由定义,并可存储于仪器中。此类信号可通过RS-232、IEEE-488或者USB接口进行定义。可编程直流电源相较于传统电源及负载,具有体积小,节能环保、测试便捷等优势。
可编程直流电源在电池测试方面具备强大的功能,其中包括电池充电、电池放电、电池模拟三种模式。用户可用可编程直流电源替代电池,为智能设备供电,通过电池模拟功能来模拟电池的输出特性,测试待测物的待机能力,或者测试充电器的充电能力。用户较多可编辑20组电池特性数据,每组电池特性数据可配置20个步骤,每个步骤包括电压、电阻、电池容量三个参数。输出阻抗参数为0-20Ω可调,可模拟各种内阻参数的电池,电压与电池容量参数即表示放电时的实时电压及剩余容量。通过可编程直流电源,用户可以设置输出电压、电流、时间等参数。扬州大功率可编程直流电源原理
线性可编程直流电源通过接口和软件可以实现远程控制和监控。扬州大功率可编程直流电源原理
可编程直流电源,可用于在实验室和自动测试系统中提供大功率、稳定的直流供电。可编程直流电源的自动量程输出特性,可在整个功率范围内提供更为宽泛的电压和电流组合,具备前所未有的灵活性。可编程直流电源应用范围宽广,单机范围6kW到144kW,具有电流范围高达2040A及电压范围高达2250V。同时,电源提供多种标准通讯接口,简化和加快测试开发;紧凑的3U设计有效节省机架空间。如需更高的输出功率,可通过简易并联多台相同规格设备,以搭建总功率高达1.152MW的电源系统。扬州大功率可编程直流电源原理
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