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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。
低壓接頭用手上緊,加上鎖緊螺絲可減少以上故障的發生,一旦發現低壓接頭損壞,應重新更換。高壓接頭的故障與低壓接頭差不多,汙染和裝置不當也常有發生。使用合適的工具在擰緊接頭的時候一定要仔細,過緊可能會損壞螺紋、刃環等,引起漏液,糟糕的是會使接頭斷在螺母內部。使用手擰緊接頭,不需要任何工具就可以密封。旋緊接頭時要用死扳手,不用活扳手,保證不損壞接頭。注意接頭的清潔組裝與拆卸接頭時要檢查在密封麵上有無微粒和無機鹽晶體。
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
示波器是一種電子測量儀器,可以把人們肉眼無法看到的電信號轉換為可見圖像,具有測量準確、維護簡便、使用靈活等多種的優點。示波器在使用的過程中有一些重要的環節是需要我們掌握的,今天小編就來為大家具體介紹一下示波器使用中的重要環節吧,希望可以幫助到大家。用信號發生器給板子輸入信號,則示波器一般隻能用於測試電路上某個節點和地之間的波形,如果測兩個節點之間的波形,則上的地線可能會將地線後麵其餘的電路短路掉,所以,要想測兩個節點間的波形,要合理的變換一下電路形式,或者做一些用於測試的附加電路。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。
如果冇有通過該部分功能測試,將無法通過國網招標,以及在充電樁協議通訊的底層出現信號質量問題,影響後續充電進程。注:具體要求解讀如《充電樁標準解讀》所示。充電樁及充電堆底層調試充電樁運行是強電磁乾擾環境,造成共模乾擾串擾到總線上從而導致通訊錯誤,出現大量錯誤幀,使通訊出現故障或者整個充電樁崩潰無法運行。所以需要關注CAN總線幅值、波形、邊沿、共模信號等細節,從而保證信號穩定。充電堆是多樁進行充電,總體通訊在同一條CAN總線上,需要關注負載率測試。
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%電機在無刷電動機中,用磁傳感器來作轉子磁極位置傳感和定子電樞電流換向器,磁傳感器中,霍爾器件、威根德器件、磁阻器件等都可以使用,但主要還是以霍爾傳感器為主。另外磁傳感器還可以對電機進行過載保護及轉矩檢測;交流變頻器用於電機調速,節能效果極好;磁編碼器的使用正在逐漸取代光編碼器來對電機的轉速進行檢測和控製,,在電動車窗之中,傳感器可以確定軸轉動了多少圈,以控製車窗升降器的行程,傳感器也可以探測到人手造成的異常負載情況,提供所謂的“防夾”功能,在碰到物體的時候,電機可以反轉;用於直流電機換向和探測電流的電動助力轉向傳感器也是一個快速增長的應用,用於代替電動液壓型係統。
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。在高速邏輯電路裡,這類問題特彆脆弱,原因很多:電源與地線的阻抗隨頻率增加而增加,公共阻抗耦合的發生比較頻繁;信號頻率較高,通過寄生電容耦合到步線較有效,串擾發生更容易;信號回路尺寸與時鐘頻率及其諧波的波長相比擬,輻射更加顯著。引起信號線路反射的阻抗不匹配問題。總體概念及考慮五一五規則,即時鐘頻率到5MHz或脈衝上升時間小於5ns,則PCB板須采用多層板。不同電源平麵不能重疊。