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HN300電纜故障測試儀 高架電纜故障測試儀 HN300係列 小電流架空線接地故障測試儀現貨供應
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。上升時間的定義頂部值、底部值的定義為什麼要測量上升時間在日常對待信號快慢的態度上,小夥伴們一般隻關心信號的頻率,而不關心信號的上升時間。兔子是跑得快,但跑得慢的不一定是烏龜。在標準的正弦波中,上升時間與頻率是純潔的數學關係,但在實際中,從傅裡葉級數可知,實際的波形是基波和高次諧波混合的產物。波形高次諧波的比重越大,其上升時間就越短。與信號的頻率相比,上升時間更能代表信號的快慢。所以不要小看低頻的信號,隻要它的上升沿是在瞬間爆發的,則足以引起信號的振鈴、反射、過衝等一係列問題。

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
電源是保障電子儀器正常工作的裝置,因此對於電源各項性能指標都有嚴格要求。隨著電子設備對電源的要求不斷變化,電源對於測試儀器及技術的要求也越來越高。本文著重對多路輸出電源和大功率電源測試進行闡述,多路電子負載在這兩種電源測試中的優勢。電源是向電子設備提供功率的裝置,因此電源的穩定和可靠直接關係到電子設備是否能正常運轉。隨著電子技術的發展,電子設備的外觀、用途等不斷變化,這也直接導致對其供電設備的要求不斷提高。
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。環境及背景輻射的影響在進行戶外電力設備紅外檢測時,檢測儀器接收的紅外輻射除了包括被檢設備相應部位自身發射的輻射以外,還會包括設備其它部位和背景的反射,以及直接射入太陽輻射。這些輻射都將對設備待測部位的溫度造成乾擾,對故障檢測帶來誤差。為了減少環境與背景輻射的影響,對戶外電氣設備現場紅外檢測時,儘可能選擇在陰天或者在日落傍晚無光照時間進行。這樣可以防止直接入射、反射和散射的太陽輻射影響;對戶內設備可以采用關掉照明燈,以及避開其它輻射的影響。
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。一個三相平衡電路的三相電壓源必須是正弦波,且頻率相同,幅度相同,相位互差120度。就如同我們攝影機的三角支架一般,三邊一樣長,角度相隔一樣,這樣的一個平衡的三角支架可以給我們帶來方便。但是如果我們的三角支架不平衡呢?那麼勢必會導致我們的攝影機不平衡,照出來的相片也是歪的。.1不平衡的三角支架同樣的道理如果我們的三相電不平衡的時候會帶來哪些後果呢?事實上在實際的生活中的三相平衡是不存在的,三相係統總是存在不同程度的不平衡現象。
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。
“線性”也是PCB設計接收器時的一個重要考慮因素。由於接收器是窄頻電路,所以非線性是以測量“交調失真”來統計的。這牽涉到利用兩個頻率相近,並位於中心頻帶內(inband)的正弦波或餘弦波來驅動輸入信號,然後再測量其交互調變的乘積。大體而言,SPICE是一種耗時耗成本的仿真軟件,因為它必須執行許多次的循環運算以後,才能得到所需要的頻率分辨率,以了解失真的情形。