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HN300電纜故障測試儀 多脈衝電纜故障測試儀 HN300係列 通信電纜故障測試儀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。利用物理性質的氣體傳感器:如熱傳導式、光乾涉式、紅外吸收式等。利用電化學性質的氣體傳感器:如定電位電解式、迦伐尼電池式、隔膜離子電極式、固定電解質式等。根據危害,我們將有毒有害氣體分為可燃氣體和有毒氣體兩大類。由於它們性質和危害不同,其檢測手段也有所不同。可燃氣體是石油化工等工業場合遇到多的危險氣體,它主要是烷烴等有機氣體和某些無機氣體:如一氧化碳等。可燃氣體發生必須具備一定的條件,那就是:一定濃度的可燃氣體,一定量的氧氣以及足夠熱量點燃它們的火源,這就是三要素,缺一不可,也就是說,缺少其中任何一個條件都不會引起火災和。

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
激光的發展不僅是光纖激光器,在216年紫外激光器也取得了令人矚目的增長,兩三年前固體紫外激光器的總出貨量不過3台左右,到216年猛增至一萬台,行業出現缺貨現象,紫外激光器一時間“洛陽紙貴”。紫外激光器是很多工業領域中PCB材料應用的選擇,從生產基本的電路板,電路布線,到生產袖珍型嵌入式芯片等工藝都通用。這一材料的差使得紫外激光器成為了很多工業領域中PCB材料應用的選擇,從生產基本的電路板,電路布線,到生產袖珍型嵌入式芯片等工藝都通用。
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。顯然,更高的集成度在不影響性能的同時,可以降低器件尺寸、功耗以及雷達芯片的成本。,NXP(恩智浦)便率先將MCU集成進入了其RFCMOS中。TI更進了一步,將DSP也集成到了同一顆芯片中。Malquin表示,DSP的集成非常關鍵,它通過改善功耗使器件尺寸降低了近6%。此外,DSP是目標探測和分類信號處理鏈的核心。確實,Wasson舉例稱TI毫米波傳感器通過內置的DSP,實現了物體跟蹤和分類,以及人數統計。
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。EMC設計係統主站和從站電路板的設計對係統的EMC至關重要,而一個電路板的電磁輻射能力和接收能力往往是一致的。在提高電路板抗乾擾能力的同時,也了電路板的電磁輻射。PCB板的EMC設計主要因素有以下幾點:元器件選擇和布局選擇EMC性能好的元器件,並儘量選擇表麵貼裝的封裝形式。器件合理布局,把相互有關的器件儘量放得靠近些,使各部件之間的引線儘量短。特彆是微控製器和CAN控製器的時鐘源晶體一定按規定放置,否則會不起振。
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。
傳統的微功率電源模塊采用自激推挽拓撲的電路,效率、容性負載、啟動能力等各項性能之間的相互製約,如表1所示:啟動能力與容性負載能力相互加強作用,而與電源轉換效率是相互製約的,啟動能力強則電源轉換效率低。難以均衡、難以采用常規技術突破,導致成本高、性價比低;同時該拓撲結構電路是無異常工況保護功能,在電路出現異常工作狀態時,會導致電源模塊損壞,甚至導致災難性的後果,而且行業內的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互製約表難題一:輸出短路保護與輸出特性市麵上支持短路保護的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業內比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術實現長期輸出短路保護功能,但采用這種方式帶來的後果是大大減低了產品的轉換效率、紋波噪聲較大並且提高了成本;采用自主磁芯技術實現可持續短路保護,但為避免短路時,後端重載會導致模塊損壞,因此輸出容性負載能力差。