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HN300電纜故障測試儀 高架電纜故障測試儀 HN300係列 地下金屬電纜故障儀生產廠家
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。什麼是RDMA?RDMA(RemoteDirectMemoryAccess),通俗的說就是遠程的DMA技術,是為了解決網絡傳輸中服務器端數據處理的延遲而產生的。傳統模式與RDMA模式工作機製對比如上圖,在傳統模式下,兩台服務器上的應用之間傳輸數據,過程是這樣的:要把數據從應用緩存拷貝到Kernel中的TCP協議棧緩存;然後再拷貝到驅動層;後拷貝到網卡緩存。多次內存拷貝需要CPU多次介入,導致處理延時大,達到數十微秒。

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
新型直流輸電係統閥側采用雙調諧濾波器,其基本電路結構由可知;其有兩個諧振頻率,同時吸收兩個鄰近頻率的諧波,等效於兩個並聯的單調諧濾器[7]。閥側雙調諧濾波器是由串聯諧振回路CL1和並聯諧振回路CL2串接而成.兩個回路分彆有各自的頻率阻抗關係和諧振點,兩回路串聯構成雙調諧濾波器的阻抗頻率關係。並聯回路C2L2的阻抗特性如所示。中兩個阻抗特性曲線中,虛線部分表示濾波器的阻抗呈容性;實線部分則表示濾波器的阻抗為感性;由可知,對於基頻而言,並聯回路的阻抗很小,即並聯回路承受的電壓很低,串聯回路的阻抗較大,且為容抗。
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。提高開關密度和可擴展性對開發大型汽車發動機和航天HIL測試係統至關重要。”MikeDewey,directorofmarketingatMarvinTestSolutions:“總體而言,我們看到高密度交換係統正繼續向像MACPanelSCOUT的無電纜界麵轉移。高密度開關切換係統需要高密度的I/O,從電纜接口轉移到無電纜接口以確保足夠的性能並提供可靠的接口。客戶要求的通道數越來越多,也就要求供應商尋找更小體積的繼電器,以及識彆更高密度的I/O連接,這對3U形式的PXI來說是一個特彆的挑戰。
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。差分測量在進行時差或傳輸延遲的測量時,請確保使用的是同樣長度的兩個。電纜的傳輸延遲大約為1.5ns/ft。電纜長度不一樣會給你帶來麻煩。,使用一根3英尺和一根6英尺長的電纜示波器測量傳輸延遲,電纜長度差會造成大約4.5納秒(ns)的誤差,當要分辨以1ns為單位的測量時,這是相當大的誤差。儘管以上這些提示和技巧單個看上去並不值得注意,但合在一起就能顯著提高測量的度。即使您在測量中隻用了其中幾個方法但它們仍能確保您每次進入實驗室都能得到快速而可靠的測量結果。
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。
抖動引起的滿量程信噪比由以下公式得出舉個例子,頻率為1Ghz,抖動為100FS均方根值時,信噪比為64dB。在時域中查看時,x軸方向的編碼邊沿變化會導致y軸誤差,幅度取決於邊沿的上升時間。孔徑抖動會在ADC輸出產生誤差,如所示。抖動可能產生於內部的AD外部的采樣時鐘或接口電路。.孔徑抖動和采樣時鐘抖動的影響顯示抖動對信噪比的影響。圖中顯示了5條線,分彆代表不同的抖動值。x軸是滿量程模擬輸入頻率,y軸是由抖動引起的信噪比,有彆於ADC總信噪比。