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HN9001地下管線探測儀
儀器特點
1) 便攜輕巧,使用方便,充電電池供電,一人即可操作,四項測試一次完成。
2) 數字化設計,軟件控製,性能穩定、可靠。
3)大屏液晶界麵,中文顯示,一看就懂,易學、易會。
4)所測信息以數字大小、光柵長短、聲音緩急三種方式提供給操作者,使測試過程輕鬆自如。
晚上看書的時候電燈突然一閃一閃的?又是閃變在作怪了。那什麼是閃變呢?為什麼會產生閃變呢?下麵我們先從理論的方麵來理性的認識閃變,然後通過一個實際的案例來感性的感受一下閃變在現實生活中的存在。閃變的定義閃變是人眼對燈光亮度變化所引起刺激的不穩定感。即人對亮度變化的不適感。IEC61000-4-15規定了“燈—眼—腦”模型來衡量,反映了大多數人如何受閃爍白熾燈的影響。閃變的影響閃變的產生多數是因為電網電壓變動導致照明亮度發生變化。
2.2 儀器組成
2.2.1 標準配置:發射機、接收機、充電器、直連線、地釺
2.2.2 選 件:大耦合鉗
其無線發射頻段工作在ISM頻段,常用的有315MHz和433.92MHz。發射信號的調製采用頻移鍵控(2FSK)或幅移鍵控(ASK)。對於胎壓監測係統(TPMS)通常會進行傳感器及無線通信信號質量測試。無線通信信號測試分為監測模塊的發射測試,包含發射功率,發射頻率及頻偏(對於2FSK)測試;及中控台的接收端的接收靈敏度測試。對於發射測試,可以通過DSA700/800係列頻譜儀直接進行發射功率及發射頻率測試。2.3 儀器參數
2.3.1 發射機
1)輸出信號:輸出四種頻率的正弦交流信號,分彆是低頻、中頻、高頻、射頻。
2)輸出功率:恒功率輸出,低、中、高三檔(不小於6瓦)。
3)輸出模式:直連法、耦合法、感應法。
4)阻抗顯示:99999歐以內。
5)負載匹配:1—10000歐。
6)顯示界麵:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
7)電 源:標準1號1.2V充電電池6節,充放電500次。
8)待機時間:大於8小時,電量提示。
值得注意的還有新近崛起,由Dialog與Energous合作推動的無線電充電技術WattUp。以下就讓我們來進一步了解這些無線充電技術。利用磁場傳電磁感應磁共振雙模化,磁感應技術可說是較早獲得采用的無線充電技術。此技術以磁感應進行無線方式傳輸電能,主要是通過兩個線圈之間產生的電感耦合進行。發送線圈內的交流電形成震蕩磁場,處於該磁場感應範圍內的接收線圈發生電磁感應,產生感應電流。然而,由於自感、補償架構的不同,以及不同線圈搭配產生的不同互感,任何充電線圈之間都不大可能擁有相同的屬性,因此兩塊不同廠家的充電線圈(chargingpad)設備之間要需要有良好適配。
2.3.2 接收機
1)接收頻率:接收五種不同頻率的正弦交流信號,分彆是低頻、中頻、高頻、射頻、50HZ.
2)接收模式:波峰法(水平線圈)、 波穀法(豎直線圈)、 外接設備法(耦合鉗)。
3)信號界麵:數字大小、光柵長短、聲音緩急三種界麵同時提示信號強弱
4)顯示界麵:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
5)增益控製:手動調節,動態範圍000——100db。
6) 探測長度:直連電纜時,長15KM。.
耦合電纜時,一次耦合可測3Km,多次耦合無限遠。
感應電纜時,一次感應可測300m,多次感應無限遠。
7)深度測量:直讀探測深度,範圍 000—250cm。
80%法測深度,範圍 000—250cm(感應)\500cm(直連)
8)電流測量:直讀電流,範圍000—999mA.
9) 探測精度:埋深的5%然而,紅外熱像儀提供了一種可快速測量溫度的非接觸式方式。“USGS竭儘所能地來收集紅外(IR)熱圖測量結果是非常值得的,”Lundblad說道:“由於USGS一直在捕獲和其他火山噴發事件的數據,因此他們已經能夠對基拉韋厄火山的運動和行為做出準確。了解火山接下來的活動情況對於保障公民**非常有用。”確保周圍社區在火山爆發期間的**性和知情權是成功管理火山噴發事件的重要條件。除了USGS相關部門及其觀測站以外,諸如夏威夷民防局等關鍵組織還提供重要的警告和信息,包括可能撤離的信息。
2.4 工作原理
本儀器是以電磁感應原理為基礎、以跨步電壓理論為依據,結合數字濾波 、無線接收、軟件控製而設計的高科技產品。
電磁感應:其基本工作原理是:由發射機產生電、磁波並通過不同的發射連接方式將發送信號傳送到地下被探測金屬管線上,地下金屬管線感應到電磁波後,在地下金屬管線表麵產生感應電流,感應電流就會沿著金屬管線向遠處傳播,在電流的傳播過程中,又會通過該地下金屬管線向地麵輻射出電磁波,這樣當地下管線探測儀接收機在地麵探測時,就會在地下金屬管線正上方的地麵接收到電磁波信號,通過接收到的信號強弱變化就能判彆地下金屬管線的位置和走向。
此原理實現的條件:,要有能發出足夠電能的信號源,在具備傳輸電能的線路中形成電流,電流在流動過程中又在該線周圍產生磁場;其次,要有能接收這一特定磁場的電路,把磁場的變化過程以電信號形式顯示出來。本文探討了目前LED分布光度計的發展狀況,主要是對基於成像光度學,采用CCD或是數碼相機作為分布光度測量手段的儀器進行了和研究。此研究根據LED為半麵發光的特點,采用拋物麵反射器的設置,對LED的發光進行聚光反射,LED方向可通過步進馬達進行一定角度的轉換,從而得到不同角度位置的光斑,使用CCD或是數碼相機進行測試。得到LED反射的發光光斑後,通過合適的圖像處理,可根據光斑得到LED的配光曲線。