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HN300電纜故障測試儀 電纜外護套故障測試儀 HN300係列 波形顯示智能電纜儀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。雙串口高速透明傳輸不丟幀WM622擁有兩路全透明傳輸串口,用戶可將自己產品的串口資源快速拓展成無線連接,相當於建立了一段無形的串行傳輸線,串口速率可高達1Mbps。透明傳輸的優勢在於,用戶可以在這基礎上,創建自己需要的協議格式,使用戶不局限於固定使用方協議。優越的通信距離和穿牆能力模塊針對複雜的工業環境設計,天線的匹配設計均經過嚴格的測試驗證,信號質量得到的優化,有效加強信號的強度及穿透力,多重保障讓聯網設備信號無阻,體驗信號滿格。

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
由於FRAM可以在低供電電壓下工作,因此無需充電泵來產生升高的編程電壓。集成無線電符合ISO15693,允許使用標準NFC/RFID讀取器或啟用NFC的智能來讀取傳感器。RF430FRL15xH還提供了一個評估套件,由一塊基板以及集成天線與環境光和溫度傳感器組成。支持固件包括RF堆棧、驅動程序庫和引導代碼。受TI設計環境支持。另外還提供傳感器集線器增強包擴展板,其中含有MEMS運動傳感器和壓力、濕度、溫度和光傳感器。
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。它的主要結構如所示。在容器的上部圓管進入容器口處,有一個圓環形漏鬥,漏鬥的下方圓盤即基準杯,漏鬥將整個雙室平衡容器分隔成上下兩個部分,故稱為雙室平衡容器。雙室平衡容器的液位測量係統主要有平衡容器、引壓管、取源閥門、三閥組和差壓變送器以及DCS組成。平衡容器由凝汽室、基準杯、溢流室和連通器組成。凝汽室是位於平衡容器上部,與汽包上部相連接,主要是接受飽和水產生的蒸汽,在這裡,蒸汽會遇到漏鬥釋放點汽化熱,形成飽和凝結水,積聚在基準杯裡,而基準杯內凝結水產生的壓力通過導壓管傳遞給差壓變送器的負壓側。
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。電池方麵,電池片由於參雜不均勻導致方塊電阻不均勻;優化電池效率而采用的增加方塊電阻會使電池片更容易衰減,導致容易發生PID效應。根據某組件公司實驗室模擬PID效應,監控組件功率變化和漏電流大小,發現隨著PID效應的加劇,組件功率急劇減小,漏電流迅速增大。組件PID測試漏電流曲線組件PID前後功率變化目前光伏行業內解決PID的方法,主要采用優化光伏組件電池材料,使用密封性更好的封裝材料和薄膜發電組件負極接地的方式,另外還有附加PID修複裝置的做法。
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。
傅立葉變換紅外光譜技術結合其多種形式的非接觸測量方式,可以實現對氣體的主被動測量,非常適合用於化工業園區的排放現場監測。FTIR技術用於氣體定量存在兩個主要問題,一是氣體分子吸收截麵受氣壓、溫度影響明顯,二是FTIR係統的分辨率一般遠小於氣體分子譜線的展寬,儀器線型受到乾涉圖采樣,切趾和輻射入射立體角等因素影響。這些影響因素使得表觀譜線產生難以忽略的偏移和展寬。20世紀80年代後期,隨著科學技術的進步,環境監測技術迅速發展,儀器,計算機控製等現代化手段在大氣環境監測中得到了廣泛應用,自動連續監測係統相繼問世。