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HN300電纜故障測試儀 電纜外護套故障測試儀 HN300係列 地下綜合管線探測儀現貨供應
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。使用GNSS與感測器技術搜尋與導航穿戴式裝置有各式各樣的變化,舉凡運動、手環和手表等,但唯有能搜集到有用資料的裝置才有意義。由於資料準確性很重要,跑步的裡程數或燃燒的卡路裡,因此若隻仰賴GPS或GNSS接收器來計算跑步路徑或速度,結果可能錯誤百出。今年我們將見到多種技術的整合應用,讓資料追蹤和管理更加準確。透過感測器、GNSS、BluetoothSmart和Wi-Fi技術,今日的穿戴式裝置可提供更準確的資料,同時又不會太耗電力。

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
低功耗與環境適應性:低功耗是便攜式產品研究的重點,功耗決定了產品的使用時間及可用性,同時對溫度、濕度、防水和偶然跌落等的環境適應能力也是便攜式產品競爭的主要指標之一。高精度:隨著集成芯片製造技術、數字采樣技術和微處理器速度的提高,便攜式儀表的高準確度、高分辨率測量的研究已成為主要方向。過載自動保護、故障自診、記錄與報警。芯片:數字萬用表的發展主要依賴於集成芯片技術的進步,便攜式產品的核心技術就是集成芯片,多功能、低功耗、高可靠、高精度、低成本、小體積、嵌入式微處理器及接口將成為芯片的主要發展方向。
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。牢靠性和儀表維護量是相反相成的,儀表牢靠性高說明儀表維護量小,反之儀表牢靠性差,儀表維護量就大。對付化工企業檢測與進程控製儀表,大部門安頓在工藝管道、種種塔、釜、罐、器上。稱重儀表在微型稱重測力傳感器中的穩定性在劃定事情條件內,稱重儀表某些性能隨時間連結穩定的身手稱為穩定性(度)。儀表穩定性是化工企業儀表工十分體恤的性能指標。由於化工企業應用儀表的環境相比較力惡劣,被丈量的介質溫度、壓力革新也相比較力大,在這種環境中投入儀表應用,儀表的某些部件隨時間連結穩定的身手會消沉,儀表的穩定性會降落。
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。同時若采用高頻信號輸出,可獲得很高的頻率信號(3-4kHz),信號分辨力強表頭除了采用傳統的機械計數器外,還可以選擇配置雙向增計數和光電直讀計數器。選用這兩種形式是為了解決反向流不計數和機械計數器的數字化輸出問題。天信渦輪流量計已廣泛應用於石油、化工、電力、工業鍋爐、燃氣調壓站、輸配氣管網天然氣、城市天然氣等領域,並已被廣泛使用於貿易計量。其中,天信高壓渦輪可謂是佼佼者。天信高壓渦輪流量計達到前列水平,於2014通過了能源局“中石油油氣管道關鍵設備國產化項目”鑒定,鑒定意見為“主要技術指標達到國外同類產品先進水平”,產品壓力等級16MPa,打破了國外技術壟斷,同時產品從國內走向。
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。
接駁盒節點硬件結構所示為接駁盒電能分配節點的硬件結構框圖。係統采用兩個控製模塊進行電能的控製,采用三級控製策略對傳感設備、供電模塊進行通、斷控製。級彆是岸基工作人員通過監控中心向接駁盒內部ADAM4060進行控製命令的下達,ADAM4060控製模塊實現相應的操作,完成對傳感設備和供電模塊的控製。級彆是C8051F020主控模塊自主完成對傳感設備的控製,冇有人工的參與,在前期的C8051F020軟件設計中,設定相應采集電壓的閾值,在主控模塊工作中通過模擬外設ADC0進行傳感模塊電壓的采集,如果采集到的電壓不在閾值範圍之內則觸發P1口控製繼電器工作,進行斷開命令,防止電壓過大使設備損壞,同時向岸基發送相應的控製信息。