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HN300電纜故障測試儀 八次脈衝電纜故障測試儀 HN300係列 電纜刺紮器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。智能手環、、平板等設備同樣將待機時間作為一項重要指標,小米手環2就提出充電一次滿足2天持續使用的口號,而其中內置的是一個僅有7mAh的鋰聚合物電池。但在電池供電條件下的待機測試中若使用真實電池作為電源,一方麵測試結果受到電池產品質量波動的影響,另一方麵也增加了測試的工作量。IT64係列可編程直流電源在電池測試方麵具備強大的功能,包括電池充電、電池放電、電池模擬三種模式。用戶可用IT64係列可編程直流電源替代電池,為智能設備供電,通過電池模擬功能來模擬電池的輸出特性,測試待測物的待機能力,或者測試充電器的充電能力。

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
示波器是一種常用的電子測量儀器,主要由示波管、水平放大器、豎直放大器、掃描發生器、觸發同步、直流電源等組成。我們在使用示波器的時候對於示波器顯波形原理是什麼都了解過嗎?下麵小編就來為大家具體介紹一下吧。示波管是示波器的關鍵部件,當電子槍被加熱發出電子束後,經電場加速打在熒光屏上就形成一個亮點,電子束在到達熒光屏之前要經過兩對相互垂直的電偏轉板,如果冇有偏轉電場的作用,電子束將打在熒光屏的;如果施加了偏轉電場,電子束(亮點)的位置就會發生偏移。
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。先來看看電容,電容的作用簡單的說就是存儲電荷。我們都知道在電源中要加電容濾波,在每個芯片的電源腳放置一個0.1uF的電容去耦。等等,怎麼我看到要些板子芯片的電源腳旁邊的電容是0.1uF的或者0.01uF的,有什麼講究嗎。要搞懂這個道道就要了解電容的實際特性。理想的電容它隻是一個電荷的存儲器,即C。而實際製造出來的電容卻不是那麼簡單,電源完整性的時候我們常用的電容模型如下圖所示。圖中ESR是電容的串聯等效電阻,ESL是電容的串聯等效電感,C才是真正的理想電容。
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。兼具高精度與能量回收之特色,落實綠色製造Chroma170116V/100A測試係統具備能量再生功能,能夠回收直流能量(DC-DC),一旦直流能量溢出,係統將其轉換回交流電網,是一個低發熱、率運用的測試係統。Chroma17011產品具有多電流量程提高電流精度,電流量測精度達到±0.05%ofF.S.,電壓精度達到±(0.02%ofRdg.+0.02%ofF.S.),每個通道立控製且具備熱管理機製保障量測穩定性,快速電流響應可模擬脈衝或車況模擬,其采樣速度快可達10mS,同時可整合氣候溫箱進行測試控製,**性方麵設計有多層保護功能,自主檢測提前發現異常避免實驗風險。
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。
在過去的三十年中,人們逐漸從工業化時代進入信息化時代,對無線通信的需求急劇上升,無線通信技術也得到了迅猛發展。新興的無線通信應用趨向於更寬的帶寬、更高的頻率、更密集的調製方案、多個信道,以及有更多的數據需要管理。為了測量寬帶信號,工程師通常需要使用示波器和數字化儀,這些儀器利用ADC技術進行波形采集。在某些情況下,這些儀器可互換使用進行波形。然而,儘管存在許多相似之處,示波器和數字化儀終究有些區彆,它們分彆針對不同的目標應用進行了優化。