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Equipo de ensayo de motores eléctricos BLDC Máquina de ensayo de estator electrónico para motor de aire acondicionado
I. Análisis de las necesidades
Objeto de ensayo: estator del motor BLDC para el aire acondicionado
II. Punto de ensayo y especificación
1Estación de ensayo: doble estación (doble dos)
2Modo de sujeción: cuatro abrazaderas de ensayo, conexión de la sonda
3. Objetos de ensayo:
Hipotáctico de CA: enrollamiento hasta el núcleo de hierro;
Resistencia al aislamiento: enrollamiento hasta el núcleo de hierro;
El aumento: enrollamiento a enrollamiento;
Resistencia al enrollamiento: enrollamiento a enrollamiento;
Inductividad: enrollamiento a enrollamiento;
Dirección de rotación: CW, CCW y todavía;
III. Características del sistema
1.Sistema inteligente: el sistema puede conectar el Ethernet a través del puerto de red, y lograr la comunicación de datos y el intercambio de recursos para satisfacer los requisitos de Internet de las cosas.
2.Diseño modular: el módulo separado puede realizar ensayos en serie o en paralelo, ensayos en una sola estación o en varias estaciones.
3.Alto rendimiento: disponible para probar Hipot, resistencia al aislamiento, oleaje, resistencia al enrollamiento, inductancia y rotación.
4.Gran capacidad de adaptación: soporte para ensayar el enrollamiento con más de 10uH, y la función de retroalimentación de voltaje de sobretensiones hace que el ensayo sea más preciso.
5.Fácil de mantener: soporte de autodiagnóstico, control remoto y actualización de software en línea.
6.Alta eficiencia: todos los elementos de ensayo pueden ser probados en una parada con una sola conexión por cable.
7.Fácil de operar: software de prueba profesional, interfaz de operación humanizada, documento de ayuda incorporado, equipado de serie con pantalla táctil y teclado numérico
8.Interfaces múltiples: viene con interfaces USB, LAN, RS232, RS485 y Can.
9.Lenguaje: estándar equipado con chino, varios idiomas están disponibles.
IV. Parámetros técnicos
1.Hipotáctico de CA: Se aplica un alto voltaje CA desde la chapa de acero de silicio hasta el núcleo de hierro y se prueba la corriente del bucle de ensayo.
Rango/precisión de ajuste del voltaje de salida: | AC 200~3000V±(2%×valor de ajuste +10V) |
rango/precisión de ensayo de corriente de ruptura: | 0.10 ~ 20.00mA ± ((2% × valor de la pantalla + 0.05mA) |
rango de alarma de corriente de falla preestablecido: | - ¿ Qué pasa?0.10 ~ 20.00mA; Min:0.00 ~ 20.00mA |
Intervalo de tiempo de ensayo/resolución: | 0.5~999.9s 0,1s/paso |
Detección de arco: | 1~9 (9 es el nivel más sensible) |
2.Resistencia al aislamiento: aplicar alta tensión de CC entre el enrollamiento y el núcleo de hierro y comprobar la resistencia de aislamiento del bucle de ensayo.
Rango/precisión de ajuste del voltaje de salida: | El valor de ajuste de la corriente continua será igual o superior a: |
rango/precisión de ensayo de resistencia al aislamiento: | 1~500MΩ≤100MΩ:±(3%×valor de la pantalla+0,5MΩ); >100MΩ:±(5%×valor de la pantalla+5MΩ) |
rango de ajuste de la alarma de resistencia al aislamiento: | El valor máximo de la luz emitida será de: |
Intervalo de tiempo de ensayo/resolución: | 0.5~999.9s 0,1s/paso |
3.El aumento: aplicar un impulso de alta tensión a los devanados y comparar el gráfico de oscilación con el gráfico guardado.
Rango/precisión de ajuste del voltaje de salida: | El valor de la luz emitida por el conductor será igual o superior al valor de la luz emitida por el conductor. |
frecuencia de muestreo: | 100 MHz |
Comparación de gráficos de sobretensiones: | Área, diferencia de área, corona, fase. |
4.Resistencia de enrollamiento en CC: método de medición de la resistencia de cuatro alambres. Aplicar corriente continua a los devanados y probar la temperatura y la resistencia de devanado bajo el ambiente de corriente.La resistencia se convertirá automáticamente al valor bajo la temperatura designada (generalmente 20°C o 25°C).
rango de medición y precisión: | 10.0mΩ~20KΩ±(0,3%×valor de visualización+3 palabras) la compensación de temperatura se puede ajustar |
Intervalo de tiempo de ensayo/resolución: | 0.5~999 s 0,1 s/paso |
compensación de temperatura: | - ¿ Qué? |
Probe de temperatura/rango de medición: | DS18b20 -10,0°C~+50,0°C |
Precisión: | ±0,5°C (rango:-10°C~+50°C) |
5.Inductividad: aplicar una señal de nivel eléctrico con una frecuencia preestablecida a los devanados y probar la inductancia de los devanados.
frecuencia de ensayo: | 100Hz120Hz1kHz10kHz y el resto de las bandas sonoras |
nivel eléctrico: | 0.3V.6V1V |
el rango de ensayo: | 1 μH ~ 2 H |
Precisión: | 00,5% |
6.Dirección de rotación: la rotación se comprueba mediante el control del cambio del campo magnético
Rotación: | CW, CCW y aún |
V. Muestra de películas
VI. Métodos de ensayo
1.Establecer la secuencia de ensayo y el rango de parámetros en relación con los parámetros del estator y establecer un nuevo modelo para este tipo de estator (El modelo de un tipo de estator debe establecerse solo por primera vez)
2Coloque el estator probado en una estación designada y sujetarlo.
3. tapa deslizante para comenzar el ensayo y la luz de indicación "en ensayo" se ilumina.
4. Todos los elementos serán probados. No se permite al operador tocar el estator durante la prueba.
5La señal de aprobar o rechazar se activará después de completar todos los elementos de prueba.
6Saque el estator probado y continúe probando el siguiente desde el paso 2.
VII. Introducción de las funciones del software
1Todos los elementos se pueden seleccionar para probar o desactivar.
2El modelo del motor puede ser establecido hasta 1000.
3El valor máximo y mínimo de ensayo de cada tipo de motor puede introducirse y guardarse.
4En caso de que el resultado del ensayo no sea satisfactorio, se pueden optar por dos opciones: continuar el ensayo y detener el ensayo. Si el ensayo de resistencia al enrollamiento no es satisfactorio, el ensayo puede interrumpirse después de probar los tres enrollamientos..
5Los datos de prueba se almacenan en la base de datos y se pueden exportar a través del puerto USB.