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HN300電纜故障測試儀 地埋電纜電纜故障測試儀 HN300係列 工頻線路參數測試儀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。漏電與短路的本質相同,隻是事故發展程度不同而已,嚴重的漏電可能造成短路。對照明線路的漏電,切不可掉以輕心,應經常檢查線路的絕緣情況,尤其是發現漏電現象時,應及時查明原因,找出故障點,並予以消除。照明線路漏電的主要原因是:一是導線或電氣設備的絕緣受到外力損傷;二是線路經長期運行,導致絕緣老化變質;三是線路受潮氣侵襲或被汙染,造成絕緣。,判斷是否確實漏電。可用指針式萬用表的R×10k檔測測量路絕緣電阻的大小,或數字萬用表置於交流電流檔(此時相當於一個電流表),串聯在總開關上,接通開關,取下所有負載(包括燈泡)。

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
傳感器可以被用來測量物理量。根據測量的物理量不同,傳感器可以分成溫度傳感器、流量傳感器、壓力傳感器等很多種類。但是所有傳感器工作原理都是基於物理定律,如果出現了新的現象或在特定物質中,在某方麵出現了奇異的效應,就可以利用這些現象和效應來研製傳感器。經常被用來製作傳感器的物理現象和效應有霍爾效應、多普勒效應、壓阻效應、應變效應等。但是並不是所有研製出來的傳感器都能夠使用,因為傳感器要滿足可靠性的要求,為了從傳感器的輸出信號中得到被測量的原始信息,如果傳感器不穩定,那麼對同樣的輸入信號,其輸出信號就不一樣,則傳感器會給出錯誤的輸出信號,使傳感器的作用失靈。
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。目前光伏發電大規模推廣應用,大部分光伏電站係統無人值守和維護。作為光伏發電係統中核心部件光伏並網逆變器,在產品上市前需要進行嚴格測試驗證。以下淺談可編程交流電源在光伏逆變器過欠壓、過欠頻等測試中應用。過欠壓測試項目逆變器正常運行時,光伏並網逆變器和電網接口處的電壓允許偏差應符合GB/T12325的規定,對光伏並網逆變器的電網電壓響應要求如下表:可編程交流電源主要功能是模擬電網,為測試光伏並網逆變器提供快速、的電壓頻率變化。
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。測試項目:RFID測試主要是對讀寫器和標簽之間通信的無線電訊號進行測量,以此評估RFID讀寫器的工作狀態和性能指標。本次測試對象是低頻RFID讀寫模塊,射頻信號頻率125KHz,支持識彆EM4001/4002及兼容的ID卡。當識彆到ID片時,模塊TXD管腳會輸出卡號信息,信號類型為TTL-RS232信號。測量目標:射頻信號的載波頻率,輸出功率,占用帶寬,信道功率等選用儀器:選用鼎陽科技SSA3000X頻譜儀,SPD3303X-E線性直流電源和SDS1204X-E超級熒光示波器,分彆用於測量、供電和信號。
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。
使用GNSS與感測器技術搜尋與導航穿戴式裝置有各式各樣的變化,舉凡運動、手環和手表等,但唯有能搜集到有用資料的裝置才有意義。由於資料準確性很重要,跑步的裡程數或燃燒的卡路裡,因此若隻仰賴GPS或GNSS接收器來計算跑步路徑或速度,結果可能錯誤百出。今年我們將見到多種技術的整合應用,讓資料追蹤和管理更加準確。透過感測器、GNSS、BluetoothSmart和Wi-Fi技術,今日的穿戴式裝置可提供更準確的資料,同時又不會太耗電力。