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  • 产品名称:三相交直流采样变送器校验台 多表位电压监测仪校验仪 30年经验 多功能指示仪表校验仪

  • 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。三相交直流采样变送器校验台 多表位电压监测仪校验仪 30年经验 多功能指示仪表校验仪
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HN8001A三相交直流指示仪表,电测仪表检定装置 三相交直流采样变送器校验台 多表位电压监测仪校验仪 30年经验 多功能指示仪表校验仪

三相交直流采样变送器校验台 多表位电压监测仪校验仪 30年经验 多功能指示仪表校验仪车高平 13608980122/15689901059

输出交直流电压、电流、相位和功率均为高精度、高稳定度标准源,软件校准。各项输出均采用动态负载自动调整技术,降低了负载调整率。采用高速交流采样、高速数字信号处理器(DSP)、复杂可编程逻辑阵列(CPLD)、大功率集成功放、嵌入式计算机系统设计而成,将系统、测试和信号高度集成,体积小,重量轻,可靠性极高,功能性极强。用于检测数字仪表、指示仪表、电能表、互感器、数字测控装置、变送器、交流采样装置

X荧光光谱可以对固体,甚至液体、气体中元素做快速定性定量的,对各材质的绝大多数如金属、合金、陶瓷、玻璃、玉石珠宝甚至书画、颜料、油画中的元素或微量元素含量做定性识别和定量。X射线荧光光谱在考古学中主要应用在鉴定古物的年代、真伪、产地、制作工艺等方面。X荧光光谱在考古中的应用应用一:的鉴定1)材质鉴定有些用肉眼就可以分辨是陶器还是青铜器;有些用肉眼就不好分辨,考古学家们有时为一件是什么材质争论不休。
 三相交直流采样变送器校验台 多表位电压监测仪校验仪 30年经验 多功能指示仪表校验仪技术参数:

整机有效精度 0.05级

交直流电压输出

量限:660V、380V、220V、100V、57.735V  

调节范围:(0~120)%RG RG为量限,下同

准确度:0.05%RG

 交直流电流输出

量限: 20A、5A、1A、0.2A

调节范围:  (0~120)%RG   RG为量限,下同;

准确度: 0.05%RG

     三相交直流采样变送器校验台 多表位电压监测仪校验仪 30年经验 多功能指示仪表校验仪在该电源接入电网后,会对电网内其他的用电设备产生影响,导致电网内直流电源的输出纹波较高,无法正常测试。即使移除地线的连接,将交直流源各自分开至很远的位置,并通过不同的空开接入后,干扰依旧存在。某电源对电网内直流源输出干扰波形而在相同的测试环境使用APM全天科技可编程交流电源后,直流源输出纯净稳定,无任何影响。APM全天科技可编程交流电源通过严苛的EMC测试等级,符合欧盟电磁兼容指令214/3/EU/EN61326-1:213ClassA以及FCCCFR47第15部分的要求。三相交直流采样变送器校验台 多表位电压监测仪校验仪 30年经验 多功能指示仪表校验仪频率设置:在源关闭状态可通过鼠标选中液晶屏的频率编辑框设置频率。频率设置范围是40Hz~70Hz,分辨率为0.0001Hz 。超出范围将会自动按频率的值或者值输出频率值。也可通过面板按键编辑器进行频率设置:对交流源的频率信号进行调节。按键编辑器显示为F=××.××××Hz;若交流源处于关闭状态,则打开并输出交流源,源幅度为量限幅度。光标指示当前欲调节细度,按【←】键可左移光标,按【→】键可右移光标。确定好调节细度后旋转编码器可对频率信号进行升/降调节

智能化:随着嵌入式微处理器、大规模集成电路及软件的发展,自动测量对象识别、自动量程切换、智能数据处理与存储、自动网络接入适应、故障自珍、报警、记录与保护、使用环境自适应等正在成为标配。4)全信息显示:实时监测技术与彩色液晶显示器的发展,带来了电磁测量仪表显示方式的,从过去的指针显示、数字显示、图形化显示正向“全信息显示”发展,它可同时显示所需要的多种信息。全信息显示使现场测量与技术有了飞跃式的发展。三相交直流采样变送器校验台 多表位电压监测仪校验仪 30年经验 多功能指示仪表校验仪

直流标准源参数操作

当用鼠标选中标准源视窗中〖交直流〗单选按钮的〖直流〗选项时,标准源视窗将处于直流标准源状态。此时所有交流源参数将处于变灰无效状态。仅直流源参数可进行操作。

在直流标准源输出前可以对直流标准源的量限进行设置;设置完毕,按下〖源输出〗按钮或【F1】键,HN8005B将输出所设定的标准直流信号。

对于直流参数的设置与修改可以通过两种方式:

方式一:直接使用【百分比键】操作。直流源将按当前选择的量限百分比进行输出。若直流源处于关闭状态,则打开并输出直流源,若直流源已处于输出状态,则直接按量限百分比输出相应幅度。

早在1894年,在纽约市,NikolaiTesla为整个实验室的电灯供电,证明了该技术的可行性。但此后就几乎再无进展,直到近移动设备的增长使这项技术再度崭露头角,主要是因为其为用户带来的便利。无线技术工作原理原则上,无线充电的工作方式与有线充电非常相似。电源电压转换为直流电(DC)并用于为电池充电。在较高的功率水平下,会使用功率因数校正(PFC)级。大多数基于主电源的充电器使用电流隔离变压器,这是有线和无线充电器之间的本质区别。三相交直流采样变送器校验台 多表位电压监测仪校验仪 30年经验 多功能指示仪表校验仪

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