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HN300電纜故障測試儀 電纜外護套故障儀 HN300係列 地埋電纜電纜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。已介紹過透明轉換模式的轉換方法,本文將以CSM100係列的模塊簡述模塊的透明帶標識轉換格式。該轉換模式串行幀中的“幀ID”自動轉換成CAN報文中的幀ID。隻要在配置中告訴模塊該“幀ID”的地址編號在串行幀的起始位置和長度,模塊在轉換時提取出這個“幀ID”填充在CAN報文的幀ID域裡,作為該串行幀轉發時的CAN報文的幀ID。在CAN報文轉換成串行幀的時候也把CAN報文幀ID轉換在串行幀的相應位置。

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
激光切割在零件製造中的應用扇形葉型板型孔激光精密加工,扇型塊是發動機的典型結構件,由內到外分彆由流道葉型板、大彎邊葉型板、葉片、T型葉型板和上葉型板經高溫真空釺焊而成。扇形塊焊接組合件示意如所示。扇形塊焊接組合件葉片為軋製件,輪廓精度為.5mm,前、後緣R.12mm。為滿足釺焊對葉片與葉型板上的葉型孔裝配間隙.5~.1mm的要求和各型孔φ.8mm位置度要求,流道葉型板、大彎邊葉型板和上葉型板的葉型孔加工允許采用激光切割,重熔層厚度≤.3mm。
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。低功耗與環境適應性:低功耗是便攜式產品研究的重點,功耗決定了產品的使用時間及可用性,同時對溫度、濕度、防水和偶然跌落等的環境適應能力也是便攜式產品競爭的主要指標之一。高精度:隨著集成芯片製造技術、數字采樣技術和微處理器速度的提高,便攜式儀表的高準確度、高分辨率測量的研究已成為主要方向。過載自動保護、故障自診、記錄與報警。芯片:數字萬用表的發展主要依賴於集成芯片技術的進步,便攜式產品的核心技術就是集成芯片,多功能、低功耗、高可靠、高精度、低成本、小體積、嵌入式微處理器及接口將成為芯片的主要發展方向。
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。工業物聯網時代,在為工業自動化應用選擇控製器時,除了基本的參數之外,還應該考慮數據處理、通訊和高速控製功能。大多數工業控製器,如可編程邏輯控製器(PLC)和可編程自動化控製器(PAC),可以處理基本功能,如離散和模擬輸入/輸出(I/O)連接的實時控製。事實上,這種類型的功能是大多數控製器自帶的,關注點主要是能處理的I/O點數量的能力,通常情況下這很容易確定。為了更好的適應工業物聯網的實施,在選購工業控製器時,企業還需要考慮其它先進功能,如數據處理、通信和高速控製等。
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。
天線是一種變換器,它把傳輸線上傳播的導行波,變換成在**媒介(通常是自由空間)中傳播的電磁波,或者進行相反的變換。在無線電設備中用來發射或接收電磁波的部件。天線總輸入功率的比值,稱該天線的增益係數。它是比天線方向性係數更的反映天線對總的射頻功率的有效利用程度。並用分貝數表示。可以用數學推證,天線增益係數等於天線方向性係數和天線效率的乘積。天線的天線是由俄國科學家波波夫的。1888年,29歲的波波夫得知德國物理學家赫茲發現電磁波的消息後,這位曾經立誌推廣電燈的年輕科學家對朋友們說:“我用畢生的精力去安裝電燈,對於廣闊的俄羅斯來說,隻不過照亮了很小的一角:假如我能指揮磁波,那就可以飛越整個世界。