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HN300電纜故障測試儀 電力電纜故障測試儀 HN300係列 通信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。APD的工作模式分為線性模式和蓋革模式兩種。當APD的偏置電壓低於其雪崩電壓時,對入射光電子起到線性放大作用,這種工作狀態稱為線性模式。在線性模式下,反向電壓越高,增益就越大。APD對輸入的光電子進行等增益放大後形成連續電流,獲得帶有時間信息的激光連續回波信號。當偏置電壓高於其雪崩電壓時,APD增益迅速增加,此時單個光子吸收即可使探測器輸出電流達到飽和,這種工作狀態稱為蓋革模式。工作在蓋革模式下的APD又被稱作SPAD。

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
本文將向您展示如何使用LabVIEWNXG的版本來解決以下四個組織挑戰,並快速進入到下一個工程設計:減少測試係統的設置和配置時間儘快開始下一次測量增加測試軟件之間的協作將正確的測試數據展示給正確的人通過減少係統設置和配置時間更智能地進行測試您需要多少工程時間來搜索手冊、引腳、正確的硬件驅動程序、正確的實用程序等?NI近對多個行業的400多名工程師進行的調查顯示,測試工程師麵臨的重要且常見的困難之一就是在需要連接和集成組件的環境中,短時間內完成測量,這些組件通常包含來自不同供應商的儀器。
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。工業物聯網時代,在為工業自動化應用選擇控製器時,除了基本的參數之外,還應該考慮數據處理、通訊和高速控製功能。大多數工業控製器,如可編程邏輯控製器(PLC)和可編程自動化控製器(PAC),可以處理基本功能,如離散和模擬輸入/輸出(I/O)連接的實時控製。事實上,這種類型的功能是大多數控製器自帶的,關注點主要是能處理的I/O點數量的能力,通常情況下這很容易確定。為了更好的適應工業物聯網的實施,在選購工業控製器時,企業還需要考慮其它先進功能,如數據處理、通信和高速控製等。
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。本文主要來介紹zigbee工業級方案。TOF測距功能:ZM5168模塊具有硬件Time-of-Flight(ToF)引擎,該引擎具有測量兩個zigbee節點間2.4GHz信號傳輸時間的功能。通過測量節點間信號的傳輸時間,可推算出這兩個zigbee節點的距離。在測量出zigbee節點間的距離後可用於開發zigbee節點等應用係統。兩個zigbee節點間執行ToF的運行機製為:本地節點發送一個ToF報文給遠端節點,遠端節點對這個ToF報文自動回複一個應答,如圖所示。
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。
當前的電子電路(比如電子測量儀器、多媒體產品)的電平切換速度、信號複雜度比以前更高,同時芯片的封裝和信號幅值卻越來越小,對電源波動更加敏感。電路設計者們比以前會更關心電源端帶來的影響。以ZDS2024示波器本身為例,內部的主電源為一個開關電源,主板上的電源分配網絡要把這個直流電源變成電壓的直流電源(如:+-5V,+3.3V,+12V等等),給CPU以及各個芯片供電,同時我們的風扇也是隨時溫度動態的在變化。