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HN300電纜故障測試儀 電纜故障測試儀 HN300係列 高壓無線核相器生產廠家
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。每年都有新發布,大家都在追逐更高的性能,除了主CPU頻率高以外,還需要關注GPU,同時RAM也要越大越好,存儲芯片對速度的影響,大家又知道多少呢?普及,諾基亞無可替代20世紀90年代,風靡世界是諾基亞,他推出的1100,1110,3210等型號,占領了當時80%市場。諾基亞裡麵集成了Intel的NorFlash芯片,他的快讀取速度僅為5MB/S,這個速度,應付當年的遊戲“貪吃蛇”的應用是足夠了。

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
從三個正交軸的磁場測量實現了相對於地球磁場本地方向的定向角估算。當磁力計接近電機、顯示器和其他動態磁場乾擾源時,管理其精度可能非常困難,但在適當情況下,它的角度數據可作為來自加速度計和陀螺儀的數據的補充。雖然很多係統僅使用加速度計和陀螺儀,但磁力計可以改進某些係統的測量精度。的整體框圖顯示了如何使用陀螺儀和加速度計測量,既利用它們的基本優勢,同時又程度減少它們的弱點產生的影響。低通加速度計和高通陀螺儀濾波器的極點位置通常取決於應用,另外精度目標、相位延遲、振動和"正常"運動都會對位置決定產生影響。
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。注意51單片機引腳的拉電流很小,不能直接驅動Q1,否則放電時間會很長。當單片機P15引腳為高電平時,電容充電,當充電到Uc時,比較器翻轉,觸發單片機外部中斷0,通過測得的充電時間和充電電阻的大小可以計算出電容大小。原理圖上圖中(請參照PDF原理圖),Btn1是單片機複位按鈕;Btn2是校準按鈕,在測量小電容時候可以隨時按下清零顯示;Btn3是功能切換按鈕,用來在測量LCF(頻率、小電容、電感)和測量電解電容之間切換。
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。天信渦輪流量計基礎功能強大多場景應用天信渦輪流量計符合ISO995OIMLR137-12和EN12261標準要求,獲得NMi歐盟認證,同時通過計量指令MID認證和壓力設備指令PED認證,已在十多個安裝使用。天信渦輪流量計從設計之初,到製造、檢測,都會受到了打磨,保證其在送往不同地區“服務”後計量、長期穩定運行。天信渦輪流量計具有以下功能:準確度高:一般1.0級。高準確度的有0.5級、0.2級重複性好:一般可達0.05%~0.1%範圍度寬:DN50口徑及以上的一般可達20:1以上壓力損失較小:在常壓下一般在0.1~2.5kPa。由於一般采用脈衝頻率信號輸出,適於總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗乾擾能力強。
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。
RBW所代表的意義為兩個不同頻率信號所能夠被清楚分辨出來的頻寬差異,因此兩個不同頻率信號的頻寬如果低於頻譜儀的解析頻寬,如此兩信號將會重疊而無法分辨。如此看似更低的RBW將有助於不同頻率信號的分辨與量測工作,然而過低的RBW有可能將較高頻率的信號給濾除掉,因而導致信號顯示時產生失真。較高的RBW當然有助於寬頻信號的量測,然而卻可能增加雜訊底層值(NoiseFloor)、降低量測靈敏度,並對於偵測低強度的信號容易產生阻礙。