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HN300電纜故障測試儀 路燈(地埋)電纜綜合測試儀 HN300係列 管線探測儀5年保修
用於35kV及以下不同等級、不同截麵、不同介質及材質的電力電纜的各類故障,包括:開路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻閃絡性故障。可配合高壓設備實現傳統電纜故障測試的低壓脈衝法、衝擊閃絡法、速度測量法。 全中文操作軟件和使用界麵,子菜單方式和文字提示實現人機互動。工業級10.4寸彩色觸摸液晶屏顯示,全中文操作軟件和使用界麵,子菜單方式和文字提示實現人機互動。犯罪分子主要是在夜間或者有偽裝的地點(如樹林、草叢)實施犯罪活動。紅外熱像儀由於不受光照強度、煙霧、草叢等因素的影響,因此在犯罪方麵效果非常顯著。消防滅火現場指揮與人員拯救。火災現場往往是濃煙密布,情況複雜,僅靠肉眼進行觀察和搜救,不可能清晰地觀察情況,更會延誤搶救時機。應用消防型紅外熱像儀,可輕鬆穿透濃煙,清晰地看清火場狀況,發現著火點和燃燒物,及時搜救遇險人員,提高被困人員生還率。另外,消防隊員還可以應用紅外熱像儀,觀察到房門、窗戶、屋頂的溫度,從而判斷室內溫度高低,避免由於家具受熱揮發出的可燃氣體聚集因突然開門而產生的閃燃,以避免消防人員自身傷亡。

技術參數
1. 采樣方法:低壓脈衝法、衝擊閃絡法、速度測量法
2. 采樣速率:200 MHz、100 MHz、80 MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz
3. 脈衝寬度:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs
4. 波速設置:交聯、聚氯、油浸紙、不滴油和未知類型自設定
5. 衝擊高壓:35kV及以下
6. 測試距離:<60km,盲區≤1m
7. 分 辨 率:1m
8. 測試精度:1m
9. 顯示方式:工業級10.4寸彩色觸摸液晶屏
電容種類較多,如所示,按封裝分有貼片電容、插件電容,按介質分有陶瓷電容,鉭電容,電解電容、雲母電容、薄膜電容等,按結構形勢分,有固定電容、半固定電容、可變電容。電容種類的繁多,讓人容易患選擇綜合症,但不用憂慮,在開關電源中,我們使用多的就是陶瓷電容,電解電容和鉭電容,了解了電容的種類接下來是了解電容的一些性能參數。電容關鍵參數的認識了解電容的內在關鍵參數,才能快速選型,可靠使用,所有的電容的關鍵參數都是一樣的,包括電容容值、電容的耐壓值、電容的ESR、電容容值精度、電容允許的工作溫度範圍。
四、工作原理
本產品采用的是時域反射(TDR)原理,即對電纜發射一電脈衝,電脈衝將在電纜中勻速傳輸,當遇到電纜阻抗發生變化的地方(故障點),電脈衝將產生反射。測距主機將電脈衝的發射和反射的變化以時域形式通過液晶屏顯示出來,通過屏幕上的波形可直接判讀故障距離。
① 開關按鍵:按下自鎖接通電源,再按解鎖斷開電源。開機2分鐘無任何操作時,屏幕將變暗進入屏保節能狀態。直流電壓和交流電壓的測量直流電壓的測量,如電池、隨身聽電源等。將黑表筆“com”孔,紅表筆“VΩ”。把旋鈕選到比估計值大的量程(注意:表盤上的數值均為量程,“V-”表示直流電壓檔,“V~”表示交流電壓檔,“A”是電流檔),接著把表筆接電源或電池兩端;保持接觸穩定。數值可以直接從顯示屏上讀取,若顯示為“1.”,則表明量程太小,那麼就要加大量程後再測量。如果在數值左邊出現“-”,則表明表筆極性與實際電源極性相反,此時紅表筆接的是負極。
② 充電端口:用於連接充電器,給電池充電。
③ 中值旋鈕:順時針旋動中值向上走動;逆時針旋動中值向下走動。(需采樣刷新才有變化)大;逆時針旋動幅度減小。(需采樣刷新才有變化)
⑤ 采樣端口:四芯座,用於連接采樣線。尤其是在汽車工況發生急劇變化,如汽車突然製動或加速時,其檢測精度較差,因而影響了D型EFI係統在現代汽車中的推廣。取而代之的是L型EFI係統,它是用空氣流量計直接測量發動機吸入的空氣量,因而有較高的檢測精度。D型和L型EFI係統均采用多點噴射(MPI),即每個氣缸的進氣歧管設一個噴油器,因而係統總體結構比較複雜,製造成本較高。目前受歡迎的是MONO係統,該係統是一種低壓噴射係統,即單點噴射(SPI)係統,它隻在進氣總管設一個噴油器進行集中控製,使結構大為簡化。
⑥ 觸摸式彩色液晶屏:詳見“工作界麵介紹”。
按“ ”鍵,彈出采樣方式選擇子菜單。子菜單中包括:“低壓脈衝”、“閃絡方法”和“速度測量”。儀器開機默認“低壓脈衝”,根據測試需要,可選擇相應的采樣方式,再按“采樣方式”鍵退出。
按“ ”鍵,彈出脈衝寬度選擇子菜單。子菜單中包括7個選項,分彆為:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs。根據測試距離選擇合適的脈寬,按對應的子菜單鍵可以對脈衝寬度進行選擇,儀器開機默認0.2μs,再按“脈寬”鍵退出此項功能。注意:在高壓閃絡法測試中此項不做選擇。
係統設計人員正麵臨越來越多的挑戰,他們需要在不降低係統組件(:高速數據轉換器)性能的情況下讓其設計程度地節能。設計人員們可能會轉而采用許多電池供電的應用(:某種手持終端、軟件無線設備或便攜式超聲波掃描儀),也可能會縮小產品的外形尺寸,從而需要尋求減少發熱的諸多方法。降低係統功耗的一種方法是對高速數據轉換器的電源進行優化。數據轉換器設計和工藝技術的一些進展,讓許多新型ADC可以直接由開關電源來驅動,從而達到化功效的目的。