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HN300電纜故障測試儀 多脈衝電纜故障測試儀 HN300係列 地下管線儀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。**、決策製定延遲、數據帶寬和計算能力是物聯網應用中常見的一些工程難題。通過減少數據傳輸可大大減少這些工程問題,而這也是節點對物聯網應用具有吸引力的原因。在應用中,有限的對比度和亮度依賴性是需要共同解決的難題。對數成像器是應用的關鍵,幾乎可以解決這一難題。總的來說,使用節點技術和對數成像器可增強物聯網中的應用。智能邊緣通過處理基於預期視覺事件的數據,可迅速地將測量數據轉換為適當的動作,不必向雲服務器傳輸任何數據,或傳輸少量數據。

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
示波器是一種常用的電子測量儀器,被廣泛的應用於工業、電子、機床、工程機械、等領域當中。在使用示波器的過程中為了保障示波器的正常運行,日常的維護是的。今天小編就來為大家具體介紹一下示波器日常的維護方法吧,希望可以幫助到大家。為了保證設備正常使用,請務必在產品說明書規定環境範圍內使用;當或測試導線與電源線相連接時,請勿隨意插拔;儘量減少搬動,且要小心輕放:液晶屏是示波器容易損壞的部件,由於其結構,在使用中要避免受硬物敲擊和劇烈的震動,不宜帶電移動,也不能剛斷電就立即搬動。
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。細想了一下,零線和火線都有電流是否是電源插座中存在一個微小負載?順藤摸瓜,元凶居然是插排上的一個LED指示燈。經過這個案例,我們總結並給客戶講解了測量中需要注意的事項:1)客戶在測量時,忽略了電源排插的LED指示燈的電流;2)當被測回路電流很小,電壓較高時,要采用電流表內接法;3)電流測量接入點位於電位較低端(如零線),避免雜散電容產生泄露電流。測待機功耗時,為了方便測量,用時用戶會使用電源插排進行接線,如,這樣接線必須注意以下三點:1.電源排插上是否存在LED指示燈,如果有,那麼這個指示燈的電流就會被作為負載電流進行測量。
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。熱泄漏也是一種能源損失,所以要儘量控製在合理的範圍內。風速儀:烘房中的隧道房、風管、烘乾線上的噴嘴、噴漆房的沉降風速均需要進行風速的測量。隧道房及風管內的風速是在1m/s以內,烘乾線上的噴嘴風速在2m/s沉降風速為.3±.5m/s.需要測每個測點的平均值。照度儀:生產車間的光照度的檢測,主要是因為現場有很多工位還是人用肉眼去檢查是否有瑕疵,所以光照度對於車間也是很重要的一項指標。具體標準的可以參照國標的規定《工業照明設計標準GB534-92》,測量方法參見《室內照明測量方法GB57-85》。
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。
數字通信開始快速發展,射頻功率測量的重點也開始有些變化。因為數字調製信號(如下圖)的包絡無規律可循,其和電平會隨機變化,而且變化量很大。為了描述這類信號的特征,引入了一些新的描述方法,如領道功率、突發功率、通道功率等。很多傳統的功率計已經無法滿足數字信號功率的測量要求,一部分功率測量的任務已經開始由頻譜儀來完成。下麵我們介紹常見的幾種射頻功率測量方法,在此之前我們還需要明確一件事——在頻域測試測量中,為什麼習慣以功率來描述信號強度,而不是像時域測試測量中常用的電壓和電流?那是因為在射頻電路中,由於傳輸線上存在駐波,電壓和電流失去了性,所以射頻信號的大小一般用功率來表示,通用的功率單位為W、mW、dBm。