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HN300電纜故障測試儀 電纜故障測試儀 HN300係列 電纜試紮器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。吸煙前吸煙2分鐘後紅外熱圖吸煙5分鐘後紅外熱圖燃燒所產生的煙霧是由7000多種化合物所組成的複雜混合物,其中氣體占95%,如一氧化碳、氫化氰、揮發性亞硝胺等,顆粒物占5%。這些化合物絕大多數對有害,其中至少有69種為已知的致癌物,如多環芳烴、亞硝胺等,長期吸入化合物導致血液循環不順暢。與一手煙相比,二手煙的許多致癌和有毒化學物質的濃度更高。證據表明,二手煙暴露可使兒童患多種。二手煙暴露對兒童健康的危害涉及到兒童生長發育各個階段,胎兒期吸煙或二手煙暴露以及出生後的二手煙暴露均能使嬰幼兒患多種,如猝死綜合征、急慢性呼吸係統、急慢性中耳,誘發或加重,並且能影響兒童的肺功能發育。

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
在頻譜儀中,內部的微處理器可以改變中頻增益從而補償輸入衰減器的變化。所以當改變輸入衰減器時,儀輸入的信號在顯示器上的位置並不改變,隻是顯示的噪聲上下移動。這時參考電平保持不變。如下圖所示,當衰減從10dB增加到20dB,DANL上升而信號電平保持不變。的輸入衰減(0dB)將會獲得信噪比,但不幸的是此時的阻抗匹配也是差的,因此儘量避免0dB的設置。當被測信號遠大於噪聲電平時,可以設置為自動衰減。
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。紅外熱像儀溫度範圍的那些事兒測溫範圍和圖像質量的平衡術語“溫度範圍”容易引起誤導,其實對消防員更重要的是有效溫度範圍(ETR),有效溫度範圍的衡量在為用戶提供有用信息時,即紅外熱像儀能查看的溫度範圍。更具體地講,視角中的極熱可能會紅外熱像儀對具有中等溫度和細節的表麵的識彆能力,這種圖像質量損失和對比度降低會給消防員帶來嚴重後果,因為這樣有可能會遺漏處於較低溫度範圍的目標,如受災者或逃生路線。菲力爾消防用紅外熱像儀通常具有高靈敏度模式和低靈敏度模式。
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。在所有的電子量測儀器當中,示波器算是被運用廣泛的儀器之一,可以說身為電子工程師都應該知道如何使用它。不過,示波器的使用,還是有一些小技巧的。本文列舉了4點小技巧,來看看你是不是都已經知道了呢?1.校準和補償示波器使用前一定要進行校準和補償。校準主要是為了使當前的測量值處於化的,不受外界溫度環境等的影響。校準的方法是調用示波器裡麵自行加載的校準文件進行校準,基本上就是按下校準鍵就可以了。補償是為了使輸入示波器的信號,不會因為阻抗不匹配而發生信號完整性問題。
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。
在本文中,我們將回顧以前發布的技術,這些技術通過偏移LO頻率並以數字方式補償此偏移,強製雜散信號去相關。已知雜散去相關方法在相控陣中,用於強製雜散去相關的方法問世已有些時日。已知的份文獻1可以追溯到2002年,該文描述了用於確保接收器雜散不相關的一種通用方法。在這種方法中,先以已知方式,修改從接收器到接收器的信號。然後,接收器的非線性分量使信號失真。在接收器輸出端,將剛才在接收器中引入的修改反轉。