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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。
如果延邊繞組2和公共繞組3的安匝能保持平衡,則Ih1=0,就不會在一次繞組感生諧波電流,從而使一次與諧波隔離開來,達到諧波的目的。由此可知,該種濾波方式的實現需要同時滿足如下兩個條件[3]:變壓器二次繞組引出抽頭接濾波器,目的是對諧波加以引流,為變壓器耦合繞組3的諧波安匝平衡作濾波方式提供前提。引流效果越好,利用耦合繞組的諧波效果就越好,濾波器應力求達到諧振。變壓器二次耦合繞組3的安匝能否保持平衡,從而使一次繞組1不至於感生諧波電流,取決於繞組的布置及其阻抗關係。
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
國內多港口,隨著加入WTO組織,自開港以來,港口集裝箱吞吐量持續增長,伴隨著吞吐量大規模的增長,及近年來惡劣天氣天數的影響,給引航調度帶來了新的問題:進出港頻率更高,航道內漂浮物增多、航道情況更複雜,事故隱患難以及時發現,事故風險越來越高。要應對以上痛點需求,傳統的監控技術,是遠遠不能滿足。相比於傳統可見光攝像機攝像監控,熱成像攝像機無需任何光照,依靠物體自身輻射的紅外熱能即可清晰的成像,不受強光影響,白天黑夜都可清晰地探測,識彆隱蔽目標。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。
在物聯網高速發展的現在,各個頻段的應用幾乎達到了,這就導致了不同模塊之間的相互乾擾,對於濾波以及抗乾擾性的要求不斷提升。如何避免同頻乾擾,成了困擾多工程師的難題。想要解決同頻乾擾問題,通過軟件和硬件兩個方向都可以,本文主要從硬件設計的角度,為解決同頻乾擾提供方案。從硬件的角度來看,想要避免同頻乾擾,可以增加可用帶寬,增加帶寬意味著在跳頻的時候有著更多的選擇,劃分信道之間的距離更大,從而避免相互乾擾,同時也大大降低了軟件設計的難度。
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%憑借在5G技術及測試領域的積累和優勢,大唐移動在大規模多天線測試方麵取得了較多的進展。協議設計測試在5GNR協議中為了提高覆蓋的性能在不同的傳輸信道定義了不同的下行導頻,針對不同用戶使用不同的DMRS,同時定義了多種多端口CSI-RS專門用於信道質量測量和預編碼碼本的計算。在上行信道也采用相同的思想,定義不同用戶的DMRS和多端口SRS用於信道質量的測量和預編碼碼本的計算。天線數增多後,業務信道的覆蓋通常能滿足要求,而控製信道的能力並不會隨著天線數增多而增強,因此控製信道的覆蓋將會成為係統性能的瓶頸。
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。注意信號跟蹤功能是為了跟蹤不穩定的信號,而不是當信號儀中心頻率改變了才跟蹤信號。如果改變信號儀中心頻率時,使用信號跟蹤功能,一定要確保跟蹤的信號是正確的信號。將頻率3MHz,幅度-2dBm,頻率步進1kHz的信號輸入到信號儀中;設定信號儀的中心頻率為31MHz,頻寬為1MHz;通過頻率、[信號跟蹤開關]打開信號跟蹤功能。信號跟蹤將標記放到信號峰值幅度處,然後將信號置於信號儀的顯示中心位置,每次掃描都將自動調整信號儀的中心頻率;通過標記、[差值標記]打開差值標記功能;以1kHz步進調整信號儀輸入信號頻率:可觀察到信號儀的中心頻率也以1kHz的頻率步進在改變,每次步進信號始終處於顯示屏幕的中心位置,如所示。