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HN300電纜故障測試儀 路燈(地埋)電纜綜合測試儀 HN300係列 地下綜合管線探測儀現貨供應
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。在工業機器人手臂中集成激光束引導裝置,當工業機器人跟蹤工件輪廓的同時,激光束也在工作,從而實現切削。此類型應用的主要特點包括:工業機器人運動靈活、柔性高;激光切割質量好、速度快且切縫窄,地滿足了現代製造業的發展需要。模鍛集成熱模鍛生產線通常由切邊與衝壓兩台模鍛壓機組成。在此生產線上,工業機器人集成應用通常會配置兩台機器人,一台用於將中頻處理後的高溫物料,移送至衝壓成型模鍛壓機;另一台負責從衝壓成型模鍛壓機取料後,移送至另一台模鍛壓機進行切邊。

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
電子互感器在繼電保護中的應用電子互感有良好的相應能力,並且根據保護動作的相關原理,由於以往CT頻響範圍過窄,難以對電流波形進行一次性再現。電子互感有較寬的頻響範圍,可對於高頻信號提供完整地反映,為保護動作工作提供依據,保證動作的,電子互感器的應用,有效推動了采樣值差動原理的發展。總的來說,電子互感器提高了繼電保護係統的效率和測量範圍,使得數字信號於電能實現無故障互聯。圖三全光纖電子互感器應用現場電力係統中,對於電子互感器,主要關注的是電子式互感器采樣數據通道的幅值誤差、角度誤差等精度性能。
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。所謂智能傳感器,就是指傳感器在基本的功能之外,具有自動調零、自校準、自標定功能,同時具備邏輯判斷和信息處理能力,能對被測量信號進行信號調理或信號處理。與國外相比,我國智能傳感器的研究主要集中在以下幾方麵:一是采用先進的微電子技術、計算機技術,研究開發出將傳感器和微處理器結合、具有功能的單片集成化智能傳感器,這是當前智能傳感器的主要發展方向之一;二是針對傳感器的材料,利用生物工藝和納米技術,開發分子和原子生物傳感器,這將為以後智能傳感器的發展奠定基礎;三是整合芯片技術,結合敏感電子元件,研發出混合型集成智能傳感器,這種傳感器精度更高、成本更低、穩定性更好。
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。乾擾源、乾擾種類及乾擾現象傳感器及儀器儀表在現場運行所受到的乾擾多種多樣,具體情況具體,對不同的乾擾采取不同的措施是抗乾擾的原則。這種靈活機動的策略與普適性無疑是矛盾的,解決的辦法是采用模塊化的方法,除了基本構件外,針對不同的運行場合,儀器可裝配不同的選件以有效地抗乾擾、提高可靠性。在進一步討論電路元件的選擇、電路和係統應用之前,有必要影響模擬傳感器精度的乾擾源及乾擾種類。主要乾擾源靜電感應靜電感應是由於兩條支電路或元件之間存在著寄生電容,使一條支路上的電荷通過寄生電容傳送到另一條支路上去,因此又稱電容性耦合。
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。
NCP175應用電路圖率準諧振(QR)和高功率因數單級PFC反激電源也得到了快速發展,可能很快成為AC-DC電源主流,代表IC如安森美(ON)推出的NCP138和NCP1247。在運算放大器、傳感器、MCU和基準源等應用中,它們對電源的紋波噪聲和電壓精度要求比較高,那麼Power1還需要經過線性電源轉換到Power4線路中,才能給其係統供電。傳統的線性電源一般采用NPN機構作為功率管,或者用達林頓結構功率管,如所示,LM785和LM317等,都是這種結構。