





在三相交流负载与交流干式负载俩者之间,区别并不是很大,主要区别还是他们的精度和功能不一样,这也导致他们的应用也不一样,因此我们选择负载时需要考虑测试什么设备,避免无效采购。
三相交流负载测试箱,新设备模拟谐振,kpel-h系列大功率直流电子负载,谐振后感应电流=容性电流=阻性电流,q值为1,即使电源处于非均压状态,也能准确、快速地调试出谐振的每一步,更适合测试相应的变频器产品。目前,在变频器制造、研发、机构、大学机电系办公室和相关行业的日常检测服务中,都有大量投入使用。
这款电子负载具有小功率的特点,适用于测试和调试小型电子产品。它可以根据不同的电流需求进行设置和控制电源的输出大小以稳定供电系统为参照物,根据待测元件电路的大允许耗电参数及所加电压数值来确定工作点建立过冲---衰减速度环路补偿等试验方法并结合具体检测对象实施多种类型校准源程序并研制一种新型宽频带标准电阻箱既满足对仪表测量准确度的要求又便于达到大范围的频率覆盖性高自动化程度高的实验目的而展开的分析与研究

电子负载是通过控制和调整跨接在其输入端的fet功率场效应管rds,似乎将多台电子负载串联应该没有什么大问题。如图2所示,假如我们将两台串联的电子负载都设置为cc模式,而且设置为完全相同的电流值,譬如都设置为10.00a。但实际上电子负载不可能是的10.00a,如果其中一台实际为9.99a,而另外一台为10.01a。这样一来,电子负载2就不可能达到其设置值,因此,它就---的减小fet的rds直到0(短路),这样所有的电压就全部加载到电子负载1上使得它过压损坏。
也有人建议两台电子负载分别工作于恒流cc模式和恒压cv模式,而且这似乎可以实现设定电压、电流点的工作状态。但是如何让这两台电子负载进入到设定的cc及cv工作点?
假设我们先设定好电子负载,然后再将负载连接到被测电源,设定于cc模式的电子负载因为没有任何电流,因此将fet的rds设置为0(短路);而设定于cv模式的电子负载因为没有任何电压,将fet的rds设置为+∞
(开路)。所以在电源接入的瞬间,电源上的所有电压100v都加载到cv模式的负载上,就可能损坏。
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