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热像仪精度规格与不确定性方程式或许大家会注意到,大多数红外热像仪的数据规格手册上的精度规格会显示为±2℃或读数的2%。这仪规格数据基于广泛采用的名为“平方和根值”(RSS)不确定技术结果。这里需要说明的是,目前所讨论的计算值有效的条件是只有当热像仪用于实验室或户外短距离范围(20米以内)。由于大气吸收因素,还有影响程度较小的发射率因素,距离变长会增加测量值的不确定性。当红外热像仪的研发工程师在实验室条件下对大部分现代的红外热像仪系统采用“平方和根值”的方法时,所得结果近似为±2?C或2%—因此成为热像仪规格参数中使用的合理精度率。
HN17A极速互感器检定装置
全自动互感器校验仪 微型互感器误差校验装置 全自动伏安特性测试仪
同时观测了两个通道的时域波形及频谱,并且采用了重叠显示,以便于频谱之间的对比。SpectrumView支持移动SpectrumTime的位置,如标记处所示,以观测不同时刻的频谱。每个通道SpectrumTime的位置默认是联动的,这保证了各个通道测试频谱的相关性。当取消联动设置后,也可以立设置每个通道的SpectrumTime位置。所有通道的频谱共用相同的Span、RBW、FFTWindow,这一点与时域要求多通道间共用采样率、水平时基及触发类似。
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。
作为21世纪具发展潜力的技术之一,RFID技术的发展带来了巨大的市场价值。RFID技术已广泛的应用在了零售业、物流业、制造业等诸多领域。在领域,由于飞机制造商、零部件供应商和公司的通力合作,RFID技术已经渗透到领域供应链系统的各个环节,但整体上,RFID技术在领域起步较晚,在我国领域的应用起步更晚。开展领域RFID技术研究具有重要意义。领域射频识别技术应用布局RFID技术在领域的应用,按大类分,目前主要分为三个大的方向,包括制造、运营与维护、机场管理等。
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