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HN300電纜故障測試儀 電纜外護套故障儀 HN300係列 輸電線路參數測試儀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。此外,如果因為鑒相器頻率限製和電荷泵電流,您無法獲得更高的回路帶寬,伽馬能夠幫助您打破可實現回路帶寬的限製。不過,如果您將伽馬值設置的很大,則會明顯延長鎖定時間。所示為伽馬對相位噪聲的影響。回路帶寬和相位邊限相同,而伽馬值不同。伽馬值越高,由於噪聲整形回路濾波器平緩度提升,VCO的提升斜率也會變低。:相位噪聲vs伽馬值為1.0882時;相位噪聲vs伽馬值為3.747時所示為二階回路濾波器下可實現的回路帶寬vs不同的伽馬值。

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
每cfm逃逸氣體相當於大約每年損失1,6美元,因此7.85cfm意味著每年損失超過12,5美元。雖然這些數據表明的回報來自檢測和修複泄漏,但是值得注意的是,按體積計算,大量的小型泄漏大致相當於較小數量的大型泄漏,兩者各自占氣體損失的大約27%,而中型泄漏占45%。檢測發現每處設施平均有19處泄漏,每次檢測平均發現9次泄漏。每處設施的平均總泄漏率為2.4cfm。顯著節省成本經濟效益是顯而易見的。
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。所有獲取幀疊加顯示允許快速的視覺比較.所有獲取幀疊加顯示允許快速的視覺比較在中,分段存儲幀被疊加,因此所有的脈衝在屏幕上看起來都是堆疊在一起的。這允許對所有獲取幀進行快速的可視比較。選定的幀被設置為100,000,波形以藍色顯示在疊加幀的頂部。參考幀和所選幀之間的時間差(Delta)顯示在顯示器右側的結果麵板中。Fastframe分段存儲方法的優點包括:?高Fastframe波形捕獲率增加捕獲偶發事件的概率?使用高采樣率保證了波形細節?使捕捉脈衝的死區時間,確保有效利用記錄長度?存儲幀可以快速和直觀地進行比較,以確定是否在疊加顯示中出現異常顯示平均總結幀信息.5係列MSO分段存儲顯示,顯示平均總結幀信息Fastframe分段存儲支持標準的樣本采集模式,以及峰值檢測和高分辨率模式。
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。此項接法的目的是讓電子負載sense端采樣的電壓是燃料電池兩端的電壓,從而使電子負載麵板顯示的電壓為真實的燃料電池兩端的電壓,因此“輔助電源”的輔助電壓可以忽略不計。注意事項由於“輔助電源”自身的電流噪聲會疊加到測試產品上,所以我們需要儘量選擇低噪聲的“輔助電源”。電子負載必須選擇額定功率大於測試產品的功率和“輔助電源”的功率之和。:測試產品的功率為100W,我們選擇電子負載的額定功率為100W是不夠的,假設“輔助電源”的功率是50W,我們選擇電子負載時額定功率需要選擇為150W以上。
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。
摩爾定律美國人高登摩爾提出摩爾定律,即微處理器的速度每18個月翻一翻。這意味著同等價位的微處理器速度會變得越來越快,同等速度的微處理器會變得越來越便宜。作為迄今為止半導體發展意義深遠的摩爾定律,集成電路數十年的發展曆程,令人信服地證實了它的正確性。它並不是嚴格的物理定律,而是基於一種幾乎不可思議的技術進步現象所做出的總結。在過去10年中,摩爾定律所描述的技術進步不斷衝擊著計算機工業:晶體管越做越小,芯片性能越來越高,計算能力呈指數增長,生產成本和使用費用不斷降低。