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HN300電纜故障測試儀 單脈衝電纜故障測試儀 HN300係列 高壓電橋故障測試儀(儀)生產廠家
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。但是晶體的振蕩頻率受到溫度影響,其振蕩頻率會有一定的偏移,造成分頻後的時鐘失準,在應用中需要根據晶體的溫度漂移特性對RTC模塊輸出時鐘信號進行校準。為了使RTC模塊的輸出時鐘達到實時時鐘的要求,現有技術的很多方法都采用對分頻時鐘頻率補償的方式提高RTC模塊輸出時鐘的度。其中,為廣泛采用的是,在每次補償周期都測量晶體的溫度,然後根據晶體振蕩的溫度漂移特性將振蕩的偏移量,即補償參數補償到RTC模塊輸出時鐘裡。

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
而就技術方案而言,LoRa和NB-IOT有共同點,也各有特點及缺點:LoRa優勢:相比於NB-IoT,LoRa基於Sub-GHz的頻段使其更易以較低功耗遠距離通信,可以使用電池供電或者其他能量收集的方式供電;LoRa信號的波長較長決定了它的穿透力與避障能力;大大的改善了接收的靈敏度,超過-148dBm的接收靈敏度使其可視通信距離可達15公裡;降低了功耗,其接收電流僅14mA,待機電流為1.7mA,這大大延遲了電池的使用壽命;基於終端和集中器/網關的係統可以支持測距和。
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。特彆是氣體容量法測碳、碘量法定硫,既快速又準確,是我國碳、硫聯合測定常用的方法,采用此方法的碳硫儀的精度,碳含量下限為.5%,硫含量下限為.5%,可滿足大多數場合的需要。重量法:常用堿石棉吸收化碳,由“增量”求出碳含量。硫的測定常用濕法,試樣用酸分解氧化,轉變為硫酸鹽,然後在介質中加入氯化鋇,生成硫酸鋇,經沉澱、過濾、洗滌、灼燒,稱量後計算得出硫的含量。重量法的缺點是速度慢,所以不可能用於企業現場碳硫,優點是具有較高的準確度,至今仍被作為標準方法,適用於標準實驗室和研究機構。
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。本文主要介紹一下采樣率和分辨率對於信號發生器輸出波形的影響。DDS和Arb的原理簡介DDS模式在DDS模式下,信號發生器使用一個特彆的緩存訪問機製和時鐘機製來實現DDS模式。使用DDS模式可以輸出一個高精度頻率的波形。傳統的模式是輸出儲存器中波形的每個樣點,與傳統的模式不同DDS模式在緩存中儲存著單個周期的大量采樣點,使用DDS技術可以讓函數發生器或者是任意波形發生器從緩存中選擇輸出哪個樣本點。
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。
片上全集成係統意味著外部的電阻、電容和電感都已對係統工作毫無幫助了。舉例來說,集成的濾波器可以節省一打外部元件,一個三階濾波器就能省下14個元件。此外,同多種信號的兼容意味著多個濾波器要並存,它們要保持自己的操作模式。此外,集成濾波器的容差(tolerance)是分立器件的一半,使操作更可靠、更穩定。這些濾波器需要以一種對用戶來說切換過程就像是透明的或無痕跡的方式來切換。從8MHz的標準分辨率輸出到15MHz逐行掃描或32MHz高分辨率輸出的轉換意味著信號突然被置於一種完全不同的帶寬接口,濾波器必須進行相應的補償。