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HN300電纜故障測試儀 單脈衝電纜故障測試儀 HN300係列 電纜路徑信號產生器30年經驗
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。一台流量計出廠校驗其誤差優於±0.5%,但是新的儀表安裝到現場開表後誤差可能增至±5%~±10%並不罕見。造成這種情況的原因多種多樣,如選型不合理,量程不合適,上下遊直管段長度不足,安裝不正確,流體物性偏離設計狀態太大,工況條件超過允許值,脈動流影響,振動等環境條件太嚴酷等,還可以舉出很多。因此流量測量是一個係統問題,包括檢測裝置、顯示裝置、前後直管段、輔助設備。而應用技術的研究,還包括測量對象本身,僅僅流量計本體性能好並不能保證獲得要求的測量效果。

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
不過,此類應用中存在一個經常被忽視的問題,即外部信號導致的高頻乾擾,也就是通常所說的“電磁乾擾(EMI)”。EMI可以通過多種方式發生,主要受終應用影響。,與直流電機接口的控製板中可能會用到儀表放大器,而電機的電流環路包含電源引線、電刷、換向器和線圈,通常就像天線一樣可以發射高頻信號,因而可能會乾擾儀表放大器輸入端的微小電壓。另一個例子是汽車電磁閥控製中的電流檢測。電磁閥由車輛電池通過長導線來供電,這些導線就像天線一樣。
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。在電子設備的實際測試過程中,因單台供電電源的輸出電壓、電流,功率等無法滿足要求,工程師通常會選擇將多個電源並聯運行,以增加係統驅動力及測試靈活性。但普通電源並聯後,存在電流輸出不均衡,動態響應延遲等問題,這樣就會引起整個係統效率低下甚至崩潰。並聯均流技術是當前電力電子技術發展的一大重點,艾德克斯IT6500C係列電源,突破傳統電源技術瓶頸,其內置硬件環路,確保主從模式支持並聯,且主動均流,每個電源平等均分負載電流。
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。
其更常用的說法為折合到輸入端噪聲。折合到輸入端噪聲通常用將直流輸入施加到轉換器時的若乾輸出樣本的直方圖來表征。大多數高速或高分辨率ADC的輸出為一係列以直流輸入標稱值為中心的代碼。為了測量其值,ADC的輸入端接地或連接到一個深度去耦的電壓源,然後采集大量輸出樣本並將其表示為直方圖(有時也稱為“接地輸入”直方圖)-見。由於噪聲大致呈高斯分布,因此可以計算直方圖的標準差σ,它對應於有效輸入均方根噪聲,表示為LSBrms。