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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 地下管線儀價格實惠
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。50Ω直接連接的響應被用作參考波形。有源響應與參考波形幾乎無法區分。由於輸入電容較高,無源響應有圓角。注意測量的上升時間。參考波形的上升時間(參數讀數P1)為456皮秒(ps),有源(P2)的上升時間則為492皮秒。無源的上升時間(P3)為1.8納秒(ns)。在帶寬相同的情況下,有源的性能通常優於無源。但還必須記住,有源需要電源。由於這個原因,有源幾乎針對不同製造商的示波器均提供了連接器。

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
利用金屬良好的延展性製成很薄和電阻為定值的金屬片即應變片,粘貼在被測軸係的光滑表麵上,當應力作用於被測軸係上後,被測軸的表麵就會在扭力作用下產生變形,應力傳遞到應變片,受拉壓力應力應變片的電阻發生與被測軸表麵變形成正比的變化,因此被測軸的變形量就可以通過測量應變片電阻的變化量來實現,進而軸係的扭矩值也就可以測量出來,應變片在安裝時,沿扭矩軸中心線45°f方便粘貼四個應變片,組成全橋式電路。電阻應變片粘貼方式和電路示意圖應變片式測量儀的尺寸小、使用範圍廣、測量精度高,結構簡單,不僅適合於靜態測量而且適合於短時動態測量。
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。當你無法清楚了解測量儀器所導出測量數據的敏感性級彆和精度,便很難相信這些數據,而紅外熱像儀常常會被歸到這一測量儀器的類彆之中。而且,在討論紅外熱像儀的測量精度時,常常會用到一些令人困惑不已、產生誤解的複雜術語和行話。終使一些研究人員完全對這些工具繞行而走。不過也他們會與其在研發熱測量應用所具有的潛在優勢失之交臂。在下麵的討論中,我們會避免使用技術術語,以直白的語言闡述紅外熱像儀在測溫上的不確定性,讓你對此有基本的了解,從而幫助你理解紅外熱像儀標定流程和精度。
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。以應用電力電子器件和計算機為代表的控製技術,對電能進行處理和變換,是其研究的主要內容。以來,電力半導體器件出現了幾十種產品,但從理論、結構和工藝的、應用的廣泛程度和持續的發展視角來看,功率二極管、晶閘管、可關斷晶閘管(GO)和電場控製器件(GB1為代表堤幾個發展平台,從每個平台又派生出若乾相關的器件來。每一種器件的問世,都使得功率變換電路及其控製技術不斷地革新。脈寬調製(IWM)電路、零電流(ZCS)零電壓(ZVS等諧振軟開關電路已成為功率變換電路的重要組成部分。
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。
消除化石燃料的努力令人聯想到逆流而上的鮭魚。太陽能板、充電控製器和電池等成本過高之類經濟原因,打消了許多人使用離網能源或至少儘量降低其碳足跡的念頭。技術的進步可能不久後就會消除這種障礙。,通過使用並網逆變器,太陽能板可以讓電能重新回到電網,而無需使用電池、充電控製器或對設施重新布線。此外,隨著物聯網(IoT)的出現,您可以在世界上任何地方監控太陽能板的性能。本文將探討物聯網將如何改變傳感器和依賴傳感器的係統的設計與實現方式。