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不过当我们在开始敲敲打打动手之前,如果能够简单预览一下室内的格局和布置,那是不是就显得更稳妥了呢?现在一款智能测量仪就可以通过增强现实的方式帮助我们实现这个目的。智能测量仪可以让我们将现实世界中拍摄的照片、物体之间测量的距离以及尺寸直接变成可视化的设计图,并且能够在智能App中进行编辑和预览。然后App可以将我们所有的数据转化为数据点,我们可以根据整体的轮廓进行重新规划和布置,防止出现计算错误、规划和计算失误的问题。
HN6300接地引下线导通测试仪华能牌 接地导通测试仪 电容电感测试仪 手持式变压器变比组别测试仪
产品用途
接地引下线导通测试仪 适用于适用于电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的测量,同样适用于低阻值电阻的测量。HN6300接地引下线导通测试仪根据直流电路的基本计算公式R=U/I和串联电路电流处处相等的原理,采用四线制测量原理,大电流恒流输出有效地消除了测试线阻值对测试结果的影响,此仪器交直流两用,LCD液晶显示,操作极其简单且具有报警提示功能。原理图如下:
二、主要技术指标:
测量范围:0~2000mΩ 分辨率:1mΩ
输出电流:30A恒流输出
测量准度:±(1%+2d)
测量半径: 50米
显示方式: 12864液晶显示
工作温度: -10℃~+50℃
DC-DC模块因为其效率高,体积小广泛应用于电子产品中,在其研发、生产和检验验收阶段都需要测试其主要的技术指标,如源效应,负载效应和准确度等。在测试时,其需要一个可调的直流电源提供激励。以源效应为例,其测试示意图如所示。DC-DC源效应测试示意图以电科43所研制的HTR28系列DC-DC模块为例,其输入直流电压范围为16V?40V。在测试其源效应时,就需要将可调直流电源的输入从16V调节到40V,通常是采用旋转编码器来调节可调直流电源的电压输出的,在这么宽的范围内调节,调节需要一定的时间,不能直接从一个电压跳变到另一个电压,采用程控直流电源作为可调直流电源就能够很好解决这个问题。
三、操作方法:
1.仪器在使用前先插上电源线打开电源开关。
2.先找出与地网连接良好的引下线作为基准点(可用测量地网接地电阻的方法找出基准点)。
3.使用仪器自配的两根测量线(50米,5米),大小端子(共四个)分别插入仪器的接线柱,(注:粗线端子插电流接线柱,细线端子插电压接线柱,且红黑颜色对应)。
4.(5米)带有夹子的一端与基准点连接好,线盘(50米)夹子的一端与被测点连接好。
5.打开测量开关,待数据稳定后即可得到测量结果。现在,身边有不少朋友们立志要运动,有的人为了每天抢占微信计步数排行榜名,无所不用其极。上厕所带,下楼倒垃圾带,甚至于从卧室到厨房的几米距离也要带计步。那么,究竟是如何记录下我们每天行走的步数的呢?这就要从硬件说起了。在过去,很多计步软件都是通过简单的重力感应计算步数的,也就是每震动一次,就算走了一步,因此不少网友通过摇晃的方式增加运动步数。随着计步软件算法的提升以及内置传感器的增加,这种投机取巧的方法已经行不通了。
四、注意事项
1.应使用仪器所配备的标准测量线,且必须按照正确的接线方法接线:电流与电压接线必须同极性(颜色对应);粗接线柱接电流线,细接线柱接电压线。
2.在测量前应对基准点及被测点表面的氧化层进行处理。
3.测试时如果表头显示数据不稳定,即有可能是连接点已松脱或是夹子接触,去掉氧化层即可。
4.数据稳定后,不宜长时间按住测量键。
5.仪器存放在通风干燥的环境中,应避免雨淋。分布式光纤温度传感系统是一种用于实时测量空间温度场分布的传感系统,实质上是分布光纤拉曼(Raman)光子传感器(DOFRPS)系统,它是近年来发展起来的一种用于实时测量空间温度场的光纤传感系统。本文拟在简要阐述分布式光纤监测技术和分布式光纤温度监测技术及其校准原理的基础上,对分布式光纤传感温度测试系统性能标定方法进行介绍,为该系统在工程结构监测中的应用提供借鉴。原理介绍1.分布式光纤监测技术光纤光时域反射(OTDR)原理当脉冲在光纤中传输时,由于光纤中存在折射率的微观不均匀性,会产生瑞利散射,在时域里,脉冲在光纤中所走过的路程为2L,可表示为2L=V×t式中:V——光在光纤中传播的速度,可表示为V=cn,其中c为真空中的光速,n为光纤的折射率;t——入射光经背向散射返回到光纤入射端所需的时间。