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HN300電纜故障測試儀 電纜故障綜合測試儀 HN300係列 地下綜合管線探測儀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。CAN總線廣泛應用於汽車電子、現代工業及等**要求較高的領域,的CAN信號是各節點穩定通信的基礎,那麼,如何判斷總線信號質量的優劣呢?我們可以對信號做一次質量評估。為什麼要評估檢查CAN信號的質量?信號質量較差的CAN信號,可能會導致發送或接收節點無法正確識彆信號電平,使通信受到影響。信號質量評估是CAN通信信號質量的一種有效手段,對單節點進行信號質量評估,能直觀反映節點信號電平質量的好壞;對CAN網絡進行信號質量評估,能直觀地比較各節點信號質量情況,便於問題的和。

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
在此基礎上,多T/R組件並行測試實現還是一個比較棘手的問題。概況來講,主要包括如下幾個方麵的問題:測試資源競爭和死鎖問題測試資源競爭問題:在執行過程中多個測試任務需要同時訪問一個資源所引起的問題,都需要矢量網絡儀怎麼處理?死鎖問題:多個測試任務互相等待對方釋放自己所需資源,從而導致這些測試都無法繼續運行的問題。多線程測試任務管理問題並行測試是多線程執行模式,這就出現了如何對這些測試任務進行全生命周期有效管理的問題。
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。對於一些大型較重的模具、檢具,測量結束後應及時吊下工作台,以避免工作台長時間處於承載狀態。檢測完畢後,清潔三坐標測量儀工作台台麵。測量儀器的選購評定測量儀器是否優良的標準是:準、快、省。準:測量結果的數值度高;快:測量效率高;省:所用測量工具價格低廉,操作方便,測量費用低。測量儀器的保養若儀器不使用時,取出電池時應分清其電池的安裝位置,並與其他附件一起放回儀器箱,確保設備不被撞擊、擠壓和磨損。
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。晶振,是電路中重要的電子元件,控製著係統運行的節拍。基於不同的應用場景,晶振有多種類型,無源晶振是其中價格便宜而又應用廣泛的一種。在使用示波器測量無源晶振輸出頻率時,常常會發現晶振有輸出無信號、晶振不起振等異常情況。本文就此情況略談一二。無源晶振簡介無源晶振,準確來說應叫Crystal(晶體),有源晶振則叫Oscillator(振蕩器)。無源晶振是在石英晶片的兩端鍍上電極而成,其兩管腳是無極性的。
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。
熱像儀精度規格與不確定性方程式或許大家會注意到,大多數紅外熱像儀的數據規格手冊上的精度規格會顯示為±2℃或讀數的2%。這儀規格數據基於廣泛采用的名為“平方和根值”(RSS)不確定技術結果。這裡需要說明的是,目前所討論的計算值有效的條件是隻有當熱像儀用於實驗室或戶外短距離範圍(20米以內)。由於大氣吸收因素,還有影響程度較小的發射率因素,距離變長會增加測量值的不確定性。當紅外熱像儀的研發工程師在實驗室條件下對大部分現代的紅外熱像儀係統采用“平方和根值”的方法時,所得結果近似為±2?C或2%—因此成為熱像儀規格參數中使用的合理精度率。