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HN300電纜故障測試儀 電力電纜故障測試儀 HN300係列 電力電纜故障測試儀現貨供應
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。它可以從室外飛進建築物或洞穴,在人員受到傷害之前幫助評估情況。飛得更快更遠——與以前的版本相比,新版本可以飛得更快更遠。可以以每小時21公裡的速度飛行。由於飛行速度更快,它的飛行距離也比之前的版本有所增加,現在增加到了2公裡。提高了圖像畫質——BlackHornet3提高了整體圖像質量。該係統配備了較新的FLIRLepton熱傳感器和高清攝像頭,能提供更清晰的圖像處理,為操作人員更好的提供情報。模塊化——舊的BlackHornet版本傳感器和電池是一體式的。

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
怎麼樣讓光標法測的更準?光標法測量,以測量一個方波信號的脈寬為例,相信有很多工程師都如下圖這樣操作的。然而光標測量結果494ns,自動測量結果卻是47.1ns,相差24ns。為什麼會出現這種情況呢?示波器自動測量的門限是為Vtop與Vbase之間5%的位置,所以測量的結果也是以5%處為準,這種測量方法也更為科學。在用光標測量時,如果將測量點選在Vtop與Vbase的5%處,這樣測出的結果便和自動測量結果相差無幾了。
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。利用I1和V34,使所測得的R幾乎近似於Rb本身,由此可測定被測電阻的微小阻值,精度可達到mΩ級。所以對於蓄電池內這種毫歐級彆的阻值,一定要使用四線製測試法保證準確性。5係列的表筆為什麼像兩線製呢?因為它隻有兩根表筆,而四線製測試要求在被測電阻兩端一共有四個接觸點,看起來並不符合要求。但實際上,5係列的表筆在表針的部分采用了同軸表針的設計,巧妙地將檢測線的接觸點設計在內圈,激勵線設計在外圈,不僅節省了空間,使測試更加容易,更重要的是還原了四線製測試法,內阻測試的分辨率可達到.1mΩ。
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。泰克科技公司日前宣布,為Keithley4200A-SCS參數儀推出兩款源測量單元(SMU)模塊,即使在由於長電纜和複雜的測試設置而產生高負載電容時,其仍能執行低電流測量。許多主要測試應用都麵臨著這一挑戰,如LCD顯示器製造和卡盤上的納米FET器件測試。在被測器件本身電容很小的情況下,許多低電流測量應用中所需要的測試設置也會增加SMU輸出端的電容。當測試連接電容太大時,終的低電流測量結果可能會變得不穩定。
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。
在光伏發電係統中,如何提高係統的整體效率,一個重要的途徑就是實時調整光伏電池的工作點,使之始終工作在功率點附近,這一過程就稱之為功率點跟蹤(maximumpowerpointtracking,MPPT)。MPPT基本原理理論上講,隻要將光伏電池與負載完全匹配、直接耦合(如負載為被充電的蓄電池),負載的伏安特性曲線與功率點軌跡曲線即可重合或漸進重合,使光伏電池處於輸出狀態。但在日常應用中,很難滿足負載與光伏電池的直接耦合條件。