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而在此以前所得到的数据是不正确的,必须弃之不用。在检测过程中,对排除干扰因素考虑的方式不同气体检测报警仪是将传感器直接置于大环境气氛中测定的,仪器结构设计及在实际使用检测过程中并不考虑大环境气氛中有无干扰测定的因素,并且不具备排除干扰因素的设计能力。而气体仪在设计选型及使用检测时,必须充分考虑影响测定的内部及外部因素,并且,要认真逐一排除,只有这样才能确保检测数据的准确性和真实性。否则,不适当地忽略了某一影响因素,对检测来说都是不被允许的和不能被接受的。
HN17A极速互感器检定装置
互感器全自动检测装置 电流互感器负载箱 互感器综合测试仪
打开451的时间门测量功能,将中心频率设置成f1,频宽为希望测量的偏离f1的频率偏移的两倍,将时间门触发信号设置为外部门控输入,门宽度设置成T1,该数值必须小于跳频源工作在f1频点的驻留时间,此时451输出的信号频谱即为跳频源工作在f1频率时的杂散频谱,利用差值频标功能即可获得杂散数值。跳频源输出信号、触发门控信号和时间门信号的时序关系图给出了跳频源输出、触发门控信号、时间门信号之间的时间关系图。
主要特点
1、该互感器检定装置细调节采用了程控源技术,使测试点的更加快速、准确。
2、该互感器检定装置在多只电流互感器测量速度方面有了质的提高,在3-5分钟的时间里可测量十二只任何变比的电流互感器。
3、极速互感器检定装置配置了1A、5A的标准电流互感器,电流负荷箱配置了1A、5A负载值2.5VA-80VA,电压负载箱配置了100V、100/1.732负载值从1.25VA-158.75VA基本上可满足用户的要求。负载箱在测量时可进行自动切换。
4、此互感器检定装置可进行互感器的规程和非规程的测量,测量时用户可对任何百分点的测量。
比如车载广播系统、系统、固件程序等。列车TCN网络类型但由于以太网本身的物理层、链路层、协议栈的复杂性,导致其可靠性、网络失效影响和鲁棒性还都在验证中,故列车的主要控制系统还没有大批量使用以太网作为主要控制通讯方式。以太网通讯和主流的MVCANopen通讯对比,如表1所示。表1TCN几种通讯方式对比可以看出,采用以太网接口主要优点是传输大数据量时,可以减少传输时间,但是会增加布线成本、布线难度,以及以太网通讯由于极度依赖于交换机的稳定性,一旦交换机死机或者损坏,节点将都无法通讯。
2、测量范围:
该装置由HN17A极速互感器校验仪、电流负载箱、控制柜、电流互感器测试台等几个部分组成。在保持原技术特点的前提下,在电流互感器的快速测量、测试点的快速、以及负荷箱、变比的互感器覆盖等方面有了很大的提高。
技术参数
同相分量(%):0.0001~200.0 分辨率:0.0001
正交分量(分):0.001~700.0 分辨率:0.001
阻抗(W):0.0001~20.0 分辨率:0.0001
导纳(ms):0.0001~20.0 分辨率:0.0001