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HN300電纜故障測試儀 八次脈衝電纜故障測試儀 HN300係列 通信電纜故障測試儀30年經驗
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。工作原理:基於電磁波運動學、動力學原理和現在電子技術。HC-HD85樓板測厚儀主要由信號發射、接收、信號處理和信號顯示等單元組成,當接收到發射電磁信號後,信號處理單元根據電磁波的運動學特性進行,自動計算出發射到接收的距離,該距離即為測試板的厚度,並完成厚度值得顯示,存儲和傳輸。測試方法:發射與接收分彆置於被測樓板的上下兩側,儀器上顯示的值即為兩之間的距離,隻需移動接收,當儀器顯示為值時,即為樓板的厚度。

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
基於頻偏功能進行混頻器/變頻器一致性測量,其特點包括:快速且有效的校準;複雜變頻組件的相位一致性測量;多通道下多組數據一次性顯示等特點。以下是以3672係列矢量網絡儀為平台開發出的,基於頻偏功能的混頻器/變頻器一致性測量方案,對被測件無附加要求,可適用於各類混頻器/變頻器的一致性測試。測量連接示意圖如下所示。連接示意圖通過一次測量,即可得到測量混頻器相對於校準混頻器的一致性參數。每條軌跡都支持幅度、相位、群時延、圓圖、極坐標等多種格式的顯示。
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。您可以直接在儀器上編輯PDF或者CSV格式的報告,並通過藍牙或WiFi直接傳輸到您的測量儀器。還可以通過儀器自帶的TeamViewer軟件實現實時的在線溝通,使您的工作更加便利。壓差的測量:內置的大量程高精度的差壓/絕壓傳感器可以快速地測量室內外壓差以及實驗室中的壓力。風量的測量:理想的潔淨室空氣出口,使用高精度葉片(與兼容的測量儀器)測量的空氣流速和體積流量以及溫度,可選配加長杆和轉接頭,適用於較高位置通風口測量,同時可選配藍牙手柄使測試更加便利。
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。由於具備了能自由編程的邊緣控製器和物聯網網關,以及它內部數據預處理的特點(這意味著收集到的數據還在設備裡時,就能被預、加權和處理),使CTR-7具有很強的競爭力。德國Nuremberg的FraunhoferInstituteforIntegratedCircuits和KiryatGat已經選擇了CTR-7作為應用解決方案,均是使用了智能網關作為他們能源管理應用的基礎。CTR-7雲端的能源管理Bacsoft為工業應用和大型企業開發了它的物聯網平台,目的是實現能源管理和化。
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。
幸運的是,大多數現代測試係統都基於PC或PXI,可以直接連接到企業係統,從而實現額外的功能,如管理軟件和硬件組件、跟蹤使用情況以及執行性維護,從而限度地提高測試投資的價值。接入和管理數據物聯網的商業價值來自互聯係統生成的海量數據。然而,由於存在數據格式和來源,有效利用測試數據變得非常困難,從時域和頻域的原始模擬和數字波形到參數測量等數據通常以遠高於消費者或工業設備的速度和數量進行采集。更糟糕的是,測試數據通常存儲在冇有標準化的“孤島”(silos)中。