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HN300電纜故障測試儀 電纜故障綜合測試儀 HN300係列 電纜路徑信號產生器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。由於並行任務調度規劃並不是固定的,在測試運行之前,軟件無法確定測試任務的執行次序,從而也就無法確定測試通道的打通次序。那麼,隻能在測試任務運行時,根據UUT端口和被測參數來動態建立信號鏈路,並打通相應的通道。並行測試解決思路並行測試技術是對傳統串行測試技術的突破和超越,思維方式與解決途徑都發生了較大的變革,在大幅度提高測試效率的同時也帶來了較多的挑戰,下麵逐一介紹解決思路。測試資源競爭和死鎖問題解決思路概括起來講,測試資源競爭問題解決思路就是八個字“用時申請,用後歸還”。

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
三基色原理白光是多種光的混合,所以當三基色係數時為白色,零時為黑色,而介於兩者間的就是世間百色了。每個像素點就像一個顏料盒,盒子越大,裝的色彩種類越多,則這個像素點能表達的色彩越豐富,而這個盒子的大小在電腦裡叫做存儲空間,調色的方式則是改變三原色含量,下麵的表越往下,所需要的存儲空間越大,但每個像素點能描述的顏色越準確,屏幕的畫麵也就越逼真。
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。每一種測量模式是怎麼計算的,如何應用,本文將進行詳細說明。RMS(真有效值)真有效值簡單而言即代表一交流電相當於多大數值的直流電在單位時間內所做的功,真有效值為10V的交流電與10V的直流電對相同的負載在相同的時間下所做的功相同。舉個例子來說有一組100伏的電池組,每次供電10分鐘之後停10分鐘(模擬出交流信號),如果這組電池帶動的是10Ω電阻,供電的10分鐘內,產生的電流I=U/R=10A,功率P=U*I=1000W的功率,停電時電流和功率為零,那麼在20分鐘的其平均功率為500W。
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。乾擾信號有三個來源:前端應變片、空間輻射和不“乾淨”電源。前端應變片問題,應變片絕緣不充分會將軌道電壓引入采集設備,產生乾擾,甚至燒毀儀器,因此在完成應變片粘貼後需要測試絕緣電阻,且絕緣電阻應大於20MΩ;不“乾淨”電源問題,會給係統引入工頻乾擾,解決的方法,更換質量較好的隔直適配器或者使用直流電源;空間輻射問題是常見的引起乾擾的原因,解決該問題的方法,不僅僅是使用電纜線,還需要將電纜線單端接地,即將電纜線與采集儀機殼連接,並接入“標準地”。
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。
箭頭的關鍵點檢測,也是用了類似的方法,雖然它的網絡模型已經改得麵目全非了,但是它的原理是一樣的,通過不同等級的金字塔級彆,可以把不同級彆的點信息融合起來,從而提高它的精度,另一方麵提高它的檢測率。在箭頭或者是其他的一些關鍵點當中,也是需要知道每個點和另外一個點之間連接的關係,也就是它關係的回歸。並不是所有的點回歸都能夠很。比如有些點在圖像上,車輛運行過程中,有些箭頭的關鍵點可以準確地回歸出來,有些可能識彆出來錯誤,這受限於我們之前學習到的經驗等。