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HN300電纜故障測試儀 電纜外護套故障儀 HN300係列 線路故障測試儀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。加氣設備泄露天然氣運輸車連接處泄露通過觸摸屏快速調整聲學成像儀頻段,化碳氣體泄漏的頻段通常在2kHz以上,該現場的頻段設置為3kHz-45kHz(黃色框),使用ii9聲學成像儀,可以清晰地反映出泄漏點的位置。重要的是,聲學成像儀可以有效現場的噪聲。即使現場有很多噪聲,聲學成像儀也不會受到乾擾。Fluke聲學成像儀可以設置頻段,泄漏點的頻率一般在2kHz以上,處於超聲波範圍;而噪聲小於2kHz,可準確設置泄露的頻段,現場噪聲互不乾擾。

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
經典Buck拓撲電路傳統LDO穩壓(左)與BUCK穩壓(右)集成Buck降壓轉換芯片你可能會疑問,非隔離Buck電源為什麼能夠有這樣的優勢呢?非隔離Buck電源之所以能有這樣的優勢,(是由於使用了高集成的Buck芯片)是由於使用了集成Buck降壓轉換芯片,該芯片以Buck拓撲為框架將保護電路嵌入芯片內,使得Buck降壓電源模塊更加**可靠。下為某的小體積降壓轉換芯片內部電路框圖,其尺寸長寬僅為3mmx2mm,具有短路保護、過熱關斷保護、欠壓保護等功能,電路環路采用電壓、電流雙環控製,使得係統的穩定性更好,擁有不錯的電壓調整率與負載調整率,並且該類IC為了提高輕載效率,在輕載時自動進入調頻模式,通過降低開關頻率及損耗來提高輕載效率。
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。地:也叫機殼地,為防止靜電感應和磁場感應而設。以上這些地線處理是係統設計、安裝、調試中的一個重要問題。下麵就接地問題提出一些看法:控製係統宜采用一點接地。一般情況下,高頻電路應就近多點接地,低頻電路應一點接地。在低頻電路中,布線和元件間的電感並不是什麼大問題,然而接地形成的環路的乾擾影響很大,常以一點作為接地點;但一點接地不適用於高頻,因為高頻時,地線上具有電感因而增加了地線阻抗,同時各地線之間又產生電感耦合。
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。一般的測定方法有以下幾種:紅外光度法:試樣中的碳、硫經過富氧條件下的高溫加熱,氧化為化碳、氣體。該氣體經處理後進入相應的吸收池,對相應的紅外輻射進行吸收,由探測器轉發為信號,經計算機處理輸出結果。此方法具有準確、快速、靈敏度高的特點,高低碳硫含量均使用,采用此方法的紅外碳硫儀,自動化程度較高,價格也比較高,適用於精度要求較高的場合。容量法:常用的有測碳為氣體容量法和非水滴定法,測硫為碘量法、酸堿滴定法。
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。
“過去,研究人員主要使用間接測量,這種方法通過對極化進行測量,並將極化測量值作為溫度和電壓的函數推導得出電熱效應,而不是實際的溫度測量結果,”RomainFaye說。“然而,間接測量並不總是能夠得出正確的解釋。我們的團隊一直在尋找更有效的直接溫度測量方法。”直接測量溫度變化常用的方法是使用熱電偶和紅外熱像儀。熱電偶是測量與溫度變化相關的電壓變化的電子設備,而紅外熱像儀則測量與溫度變化相關的紅外輻射變化。