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  • 产品名称:仪表校验装置 使用方法 交流采样变送器校验仪 交流标准源

  • 产品型号:HNDL
  • 产品厂商:华能
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简单介绍:
可自动或手动检验电力系统中工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)、单相交流电能表(选项)、三相交流电能表(选项)以及直流电压、电流表的基本误差。仪表校验装置 使用方法 交流采样变送器校验仪 交流标准源
详情介绍:

HN8001A三相交直流指示仪表,电测仪表检定装置 仪表校验装置 使用方法 交流采样变送器校验仪 交流标准源

仪表校验装置 使用方法 交流采样变送器校验仪 交流标准源车高平 13608980122/15689901059本装置可自动或手动检验电力系统中工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)、单相交流电能表(选项)、三相交流电能表(选项)以及直流电压、电流表的基本误差。PGA:插针网格阵列封装,插装型封装之一,基材多采用多层陶瓷基板。SIP(SingleIn-line):单列直插式封装,引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。SIP(SystemInaPackage):系统级封装,将多种功能芯片,包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内,从而实现一个基本完整的功能。对比MCM,3D立体化可以体现在芯片堆叠和基板腔体上。
 仪表校验装置 使用方法 交流采样变送器校验仪 交流标准源技术参数:

整机有效精度 0.05级

3.1  交流电压量程 50V,100V200V,400V,800V    输出容量 20VA

3.2  交流电流量程 0.5A,1A ,2.5A,5A10A,20A 输出容量 20VA

3.3  交流电压、电流调节范围 0∽120% FS(800V量程除外 调节细度 5×105

3.4  工频交流电压、电流、有功功率准确度    0.05% FS

3.5  无功功率准确度    0.1% FS

3.6  电流对同名相电压的相位准确度 0.050

     仪表校验装置 使用方法 交流采样变送器校验仪 交流标准源我们很自豪能够提供高度差异化的黑黄蜂PRS,来支持美国实现保护战士的目标。”此次合同扩展了FLIR的黑黄蜂PRS在**监视和侦察项目中的使用。FLIR已向3个提供了黑黄蜂PRS系统,而美国将在士兵随身传感器项目中获得一代的系统。BlackHornet3将实时和静态图像传回给操作人员,为地面单位扩大了视野,特别是在复杂的城市环境中。BlackHornet3即使在离人非常近的距离内也几乎是无声的,这使它成为了所有任务的关键工具。仪表校验装置 使用方法 交流采样变送器校验仪 交流标准源

 交流源操作

在主菜单中,按1”键进入“源操作”界面,在“源操作”界面中按“1”则显示如图4。在这里,可根据需要对交流源输出进行设置。图的上半部分(输出检测)显示内置标准所测得的各相电压、电流、功率、功率因数和频率值。下半部分用于设置输出档位,设置各相电压、电流幅值,设置功率因数和相角,设置各次谐波幅值、角度,设置频率。

而总线负载压力测试,在GMW14242中,要求被测CAN总线在所有负载条件下能正常运行并且不会死机。其试验原理是:由测试设备制造负载条件下的情况,测试被测CAN总线是否还可以将正常的应用数据发出。测试报文如下表所示。每个报文产生按10%、30%、50%、70%、90%的负载率,观察被测CAN总线发出的应用数据是否依然正常。我们再用CANScope-Pro测试举例了解一下测试过程:步骤1:启动CANScope-Pro,将RHL调节为60欧,设置好和被测DUT相同的波特率,点击开启。仪表校验装置 使用方法 交流采样变送器校验仪 交流标准源

直流源操作

在主菜单中,按1”键进入“源操作”界面,在“源操作”界面中按“2”则显示如图7

在这里,可根据需要对直流源输出进行设置。通过显示器下边和右边的按键根据提示设置直流电压和电流的档位、输出值。

一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n±1次谐波,11119等,变频器主要产生7次谐波。“谐波”一词起源于声学。有关谐波的数学在18世纪和19世纪已经奠定了良好的基础。傅里叶等人提出的谐波方法至今仍被广泛应用。电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。仪表校验装置 使用方法 交流采样变送器校验仪 交流标准源

 交流指示仪表半自动检测

5.4.1.1  在指示仪表校验子菜单(图10)中按1”后,显示如图11。图的上半部分显示内置标准所测得的各相电压、电流、功率、功率因数和频率值。下半部分用于输入被检表一次值、二次值、计量单位、额定值、上限值和均匀校验点数等信息。

在530KHz到1.1MHz的频段范围内,测量出的辐射干扰超出了模板的限量。同时,我们还测试了将连接雷达模块线缆断开的情况,发现仍然通不过标准。上图的谱线我们可以得到一些信息:在低频范围内,该设备的辐射噪声是超出标准的,我们假定引起这个问题的,是一个低频的数字信号。相对较宽的频谱,不含离散的谱线,意味着该超标的频谱噪声来源很可能是来自于控制器本身或者控制器和雷达模块之间的串行接口。正如我们之前提到的,断开控制器和雷达模块之间的线缆,测试也没通过,所以我们初步认为,引起这个超标的源头在于控制器。仪表校验装置 使用方法 交流采样变送器校验仪 交流标准源

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