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HN300電纜故障測試儀 通信電纜故障綜合測試儀 HN300係列 路燈(地埋)電纜綜合測試儀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。它們可以幫助反應如警察和消防隊找到設立臨時集結區的地方。它們能發現幸存者,甚至聽到他們的聲音或查明身處的位置。即使街道上堆滿了不可跨越的碎片,無人機加紅外熱像儀,可以提供關鍵數據。這種即時啟動的能力,讓無數命懸一線的人重獲生機。運用無人機搭載熱像儀高空觀測設備航拍,重建了整個區域的原始地理信息;同時對泥石流流向和作用力等進行數學,得出樓房被衝擊後的位移以及坍塌方位,從而確認被掩埋樓房的位置,如此,為救援人員進行有目標的實地搜救提供了重要幫助。

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
OSI意為開放式係統互聯。標準化組織(ISO)製定了OSI模型,該模型定義了不同計算機互聯的標準,是設計和描述計算機網絡通信的基本框架。OSI模型把網絡通信的工作分為7層,分彆是物理層、數據鏈路層、網絡層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。從OSI的7層網絡模型的角度來看同,CAN現場總線僅僅定義了第1層(物理層,見ISO11898-2標準)、第2層(數據鏈路層,見ISO11898-1標準);而在實際設計中,這兩層完全由硬件實現,設計人員無需再為此開發相關軟件(Software)或固件(Firmware),隻要了解如何調用相關的接口和寄存器,即可完成對CAN的控製。
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。目標信號變得相乾或相關,但不會恢複失真項。在測試中實現的修改方法是將每個本振(LO)頻率合成器設置為不同的頻率,然後在數字處理過程中以數字方式調諧數控振蕩器(NCO),以校正修改。所示為ADI公司ADRV9009的功能框圖。每個波形發生器或接收器都是用直接變頻架構實現的。DanielRabinkin的文章《前端非線性失真與陣列波形合成》詳細地討論了直接變頻架構。4LO頻率可以立編程到各IC上。
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。將將雷達信號通過天線捕獲,連接到調製域儀的輸入通道C,僅需按一以下步驟即可獲得測量結果:通道選擇[C]通道C[波段]選擇4GHz~4GHz,[目標頻率]設置為被測雷達頻率24GHz測量功能[變頻測量]其後按下自動比例即可捕獲到想要的雷達信號,其連接方式如下圖所示:調製域儀可以直接顯示線性調頻的線性變化過程,同時,可以通過光標,將功能選擇線性調頻,利用鼠標拖動兩個光標,即可直接在統計欄讀取出線性調頻線性度、調頻時間、調頻帶寬等信息。
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。
上回我們說到直流充電樁的正常充電流程,那麼問題來了,直流充電樁充電時又有哪些異常情況呢?我們不妨來了解一下,方便日後給充電樁係統“把脈”。,我們來簡單回顧一下上周的精華內容,即直流充電模型:直流充電模型左邊是非車載充電機(即直流充電樁),右邊是電動汽車,二者通過車輛插頭、插座相連。我們可以很清楚的看到,充電模型主要由“非車載充電機”、“車輛接口”、“電動汽車”這三部分構成,所以充電異常中止基本也由這三部分引發,那麼接下來我們將對這三部分進行“體檢”。