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HN300電纜故障測試儀 電纜外護套故障儀 HN300係列 輸電線路工頻參數測試儀生產廠家
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。紅外測溫儀由於其測溫精度高,被廣泛應用於耐火材料廠,其中關鍵的隧道窯裡,裡麵測溫點比較多。紅外測溫儀具有測溫點多,連續工作時間長的特點,如溫度參數控製不好,將會給生產企業帶來重大的經濟損失,選擇合適的測溫手段是保證窯爐正常工作的一個重要環節。隧道窯傳統的測溫方法有兩種:一種是用熱電偶測溫,這種方法的特點是測溫精度高,能連接記錄儀或控製係統進行閉環控製,其缺點是壽命短,特彆是在1300℃以上的高溫窯上其電耦消耗特大,價格也很貴,設備運行成本較高;種方法是光學高溫計,該方法是根據被測物體發光的顏色來測量溫度,因其不直接接觸高溫區,故使用壽命長,但測量精度較低,無電信號輸出,不能自動記錄,還有人為因素的影響,真實性差。

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
在冇有彆的外力的情況下,電子會很好的保持著。在需要消去電子時,利用紫外線進行照射,給電子足夠的能量,逃逸出浮柵。EEPROM的寫入過程,是利用了隧道效應,即能量小於能量勢壘的電子能夠穿越勢壘到達另一邊。量子力學認為物理尺寸與電子自由程相當時,電子將呈現波動性,這裡就是表明物體要足夠的小。就pn結來看,當p和n的雜質濃度達到一定水平時,並且空間電荷極少時,電子就會因隧道效應向導帶遷移。電子的能量處於某個級彆允許級彆的範圍稱為“帶”,較低的能帶稱為價帶,較高的能帶稱為導帶。
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。我們可以對台式電源電壓和恒流限製來進行配置。電源將會監測電壓和電流情況。對於測量結果隨時間的變化,我們可以手動收集,也可以用計算機來收集。簡單的程序或應用軟件(如BenchVue)可以幫助檢索電源,以便搜集數據並繪製圖形。某些新款台式電源配有圖形用戶界麵,還可直接使用USB存儲器進行記錄。圖2中的示例是超級電容器在未達到2.7V的電壓極限之前,以5A的速率進行充電的情況。圖2:E36312A正在捕獲一個100F超級電容器的充電情況當電容器達到2.7V以後,吸收的電流將會越來越少。
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。不同檢測傳感器的非分光紅外測量方法比較在實際應用中,解決好煙氣問題是脫硫、脫硝係統穩定運行的保障。下文將結合銳意自控的紅外煙氣儀Gasboard-3,介紹微流紅外技術在煙氣脫硫、脫硝效率監測中應用的挑戰及對策,並闡述經過改進的微流紅外傳感器在煙氣檢測中的主要技術優勢。紅外煙氣儀Gasboard-3消除溫度對傳感器信號的影響環境溫度的變化對於紅外氣體儀檢測過程存在較大的影響,它將直接影響紅外光源的穩定,影響紅外輻射的強度,影響測量氣室連續流動的氣樣密度。
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。
與基於地震前兆的地震技術相比,如觀測地應力、地磁和大地電阻率等,基於強震觀測的地震預警技術實際上采用的是“跑”贏地震波的方式提供預警,原理上具有更高可靠性。研究表明,3秒的預警時間可供室內人員找到庇護、樓外人員避開建築,進而減少14%以上的傷亡;秒的預警時間可供部分人員跑出樓外找到庇護,進而減少39%以上的傷亡;秒的預警時間更可以將傷亡減少95%。電網是地震生命線工程重要的組成部分。現代生活高度電氣化,電網係統的地震損害不僅帶來嚴重經濟損失,還將嚴重影響震區的抗震救災和生產生活恢複。