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HN300電纜故障測試儀 電纜外護套故障儀 HN300係列 電纜識彆儀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。我們能看到細節了。會以全內存的數據為依據進行ZDS示波器的一大特點就是深存儲,而固定的範圍會製約這一特點的應用,導致深存儲時大部分的數據都不能用於。在新特性中,這情況將改變,我們可以把存儲深度設置成很大,係統會根據協議波特率等特點動態的調整範圍,的情況我們會將範圍拓展到整個內存,並且這種特性是在Run和Stop模式中都可以使用,不再局限於Stop!全內存我們將存儲深度設置為28M,此時整個內存中數據的時間跨度為-14ms~14ms。

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
測試準備使用儀器2.測試原理音頻信號感應法用音頻信號發生器向電纜中注入一特定頻率的音頻電流信號,該電流信號在電纜周圍就會產生音頻磁場,通過傳感器線圈接收這一特定頻率的音頻磁場,經磁聲或磁電轉換為人們容易識彆的聲音信號或其它可視信號,即可探測出電纜的路徑。測試方法一:直連法所示的是通過相和金屬護層之間注入信號的接線方式,其他的還有通過金屬護層和大地之間、相和大地之間等幾種注入信號的接線方式。
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。受歡迎的新型傳感器之一:單芯片雷達片上係統(system-on-chip,SoC),其在汽車中的廣泛采用大幅提高了銷量,從而促進了價格的下降。這些精密的IC器件對汽車製造商而言至關重要,對其它應用也同樣有很大的吸引力。在汽車應用領域,儘管IC器件將繼續占據主導地位,設計人員也在探索一係列新用途可以提高**性和便利性。誰能想到單芯片雷達呢?雖然現在多個製造商已經設計製造出多種形式的單芯片雷達。大多數已經開發出24GHz、76-81GHz、94GHz頻段的芯片。
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。Atmel、賽普拉斯、Microchip和NXP等多家公司已經把部分用戶可定義邏輯添加到自己的部件上,用於修複部分此類問題。這些器件主要是帶附加邏輯的微控製器。CPU仍然是主要的處理器件,附加邏輯的作用是提高CPU的工作效率。這類器件常見於成本敏感性產品中,但也在低級任務中用作小型協處理器,以減輕主處理器的負擔,從而提升效率。另一方麵FPGA也正在朝著類似的目標前進,雖然是從另一個方向。賽靈思和Altera多年來一直在添加軟硬核處理器以創建片上係統。
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。
在這項測試時,前端接上IT76係列交流電源,打開電源的List功能,可以設定步進的增大或較小電壓,亦可以編輯電壓的瞬間跌落,觀察交流負載上的輸入電壓是否跌落,去測試智能操作的保護特性。智能插座的過流/短路保護帶這項功能的智能插座可以在家電設備出現短路或者過流情況時,直接切斷輸出,不會跳開家庭的總閘。在這項測試時,後端IT86係列交流負載步進的去增大CC的拉載值,去觀察交流負載上的帶載電壓值,去驗證智能插座的保護特性。