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HN8000兆欧表检定装置
HN8000型兆欧表检定装置是根据JJG622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》,JJG 1005-2005《电子式绝缘电阻表检定规程》,DL/T 979-2005 《直流高压高阻箱检定规程》之要求设计制造的新型绝缘电阻表检定装置,其测试电压可达10000V。各项指标均符合规程的要求。它不仅能检定型号、不同规格的国产、进口绝缘电阻表(兆欧表),而且可用作高阻计的检定。据估算,ZigBee设备仅靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。成本低ZigBee模块的初始成本在6美元左右,估计很快就能降到1.5—2.5美元,并且ZigBee协议是免费的。低成本对于ZigBee也是一个关键的因素。低复杂性zigbee协议的大小一般在4-32KB,而蓝牙和wi-fi一般都超过100KB。时延短:通信时延和从休眠状态的时延都非常短,典型的搜索设备时延30ms,休眠的时延是15ms,活动设备信道接入的时延为15ms。
2.5 结构
采用十进制步进序列,高阻部分和低阻部分分开的分体式结构,其中高阻部分采用密封式铸铝机箱,电阻输出范围109~1012Ω,低阻部分采用半封闭式铁皮机箱,电阻输出范围102~109Ω;端电压测量范围100V~10kV。
2.6 兆欧表检定装置未列指标均符合高阻箱检定规程之要求。
2.7 体积、重量:618×290×130(mm)、20kg5G技术的新特性对承载网络提出诸多挑战性的需求,本文在总结5G承载网络架构变化的基础上,对5G前传、中传和回传网络可能的技术解决方案进行了,并介绍了5G传送技术标准化现状和发展方向。5G承载架构的变化相对于4GLTE接入网的BBU和RRU两级构架,5GRAN将演进为CU、DU和AAU3级结构,相应的承载网架构可以分解为前传、中传和回传网络。5G无线网、核心网均会朝着云化和数据中心化的方向演进。CU可以部署在核心层或骨干汇聚层,用户面为了满足低时延等业务的体验则会逐步云化下移并实现灵活部署,为了实现4G/5G/Wi-Fi等多种无线接入的协同,的控制面也会云化集中,之间的协同流量也会逐渐增多。
使用方法
5.1 使用前的准备
检查装置中各开关能否正常旋转,端电压表能否正常显示。
5.2 数字式兆欧表电阻测量功能的检定
5.2.1 按图4要求接线(同名端相接)。
5.2.2选择全检量程调节旋钮直接输出对应标准电阻值,记录数字式兆欧表的读数,依据公式算出相对误差:
式中:δ —— 被检兆欧表电阻读数值的相对误差,%;
Rx —— 被检兆欧表电阻读数值,Ω;
Rn —— 检定装置电阻标称值,Ω。
下表所示是电源模块常用的一些关键元器件的降额参数要求:对于电源模块的应力设计,重点关注场效应管(MOS管)、二极管、变压器、功率电感、电解电容、限流电阻等。保证全电压范围内在稳态、瞬态、短路等极限条件下都能有足够的降额,以保障产品的可靠性。对于某Vds电压为100V的MOS管,作为电源模块的主功率开关管,实测其在输入电压下的状态(如~3所示),Vds=67.2V,降额因子0.672,满足Ⅰ级降额,余量很充足。
5.3 指针式兆欧表电阻测量功能的检定
5.3.1 按图5要求接线(同名端相接)。
5.3.2 按兆欧表中的被检分度值预置高阻箱的电阻值。
5.3.3 启动恒转速源(转速设定在120转/分,若需其它转速,按增、减速键即可)。
5.3.4 调节高阻箱的电阻值,使得兆欧表指针与被检分度线重合,高阻箱示值即为被检分度值对应的实测值,依据公式(2)算出误差:
式中:δ —— 被检兆欧表电阻读数值的相对误差,%;
Rx —— 被检兆欧表电阻分度线数值,Ω;
Rn —— 被检分度线数值对应的实测值,Ω。
5.3.5 按同样方法顺序检定每个标有数值的分度线。
5.3.6本装置由低阻部分和高阻部分组合而成,当被检兆欧表分度值大于1GΩ时,需将高阻部分与低阻部分接连使用,其连线方式如下图:
光纤接续光纤接续。光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械连接三种。在工程中大都采用熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。光纤接续的过程和步骤:开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。
7.1 该检定装置应在干燥、无腐蚀气体、无阳光直射、无强磁场干扰、温度在23℃±5℃、相对湿度≤75%的环境中使用。
7.2 如因存放、使用不善,使得该装置受潮,出现干燥剂变色,除更换干燥剂外,还需用小于50℃的干燥热风对装置内部(特别是高阻值部分)进行去湿处理后方能保证该装置的正常使用。
7.3 检定装置若长时间未使用,在再次使用前应将电阻调节开关从头至尾转动数次,保证其接触良好。,一个反激式电源可分别从一个48V输入产生两个1A的12V输出,如的简化仿真模型所示。理想的二极管模型具有零正向压降,电阻可忽略不计。变压器绕组电阻可忽略不计,只有与变压器引线串联的寄生电感才能建模。这些电感是变压器内的漏电感,以及印刷电路板(PCB)印制线和二极管内的寄生电感。当设置这些电感时,两个输出相互跟踪,因为当二极管在开关周期的1-D部分导通时,变压器的全耦合会促使两个输出相等。该反激式简化模型模拟了漏电感对输出电压调节的影响。青岛华能供应 绝缘电阻测试仪校准仪 售后完善