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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。
異常檢測技術已經被應用於確保解決網絡**和網聯車輛**性等挑戰性問題。本文提出了這個領域的先前研究的分類。本文提出的分類學有3個總體維度,包括9個類彆和38個子類彆。從調查中得出的主要觀察結果是:真實世界的數據集很少被使用,大多數結果來自仿真;V2V/V2I通信和車載通信不一起考慮;提議的技術很少針對基線進行評估;網聯車輛的**冇有網絡**那麼受關注。作者:GopiKrishnanRajbahadur1,AndrewJ.Malton2,AndrewWalenstein2andAhmedE.Hassan1I.介紹Velosa等人到22年將有25億輛網聯車輛上路。
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
簡介40多年來,數字功能測試一直是測試領域的一部分。早的測試係統采用簡單的靜態數字測試功能。然而,隨著這些數字設備,模塊和係統的性能、複雜性的發展,數字測試儀器也在不斷發展。特彆是,器件切換速率相關技術的持續進步已經對測試儀器和係統提供了相對更高的性能要求,而今天的半導體測試係統提供了具有高功耗的數GHz測試功能。在**-航天應用,數字功能測試要求不斷的提出一係列特的要求和挑戰。與設備測試相關的測試要求不同,M-A應用主要側重於支持模塊和係統級測試。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。
為了實時監測高壓電力電纜溫度狀態,針對其高壓、強磁場工作環境提出基於分布式光纖傳感器的高壓電力電纜溫度在線監測係統設計方案。該方案采用DSP的快速累加,並利用Stokes信號解調Anti-Stokes信號,提高信噪比。此外,還介紹該係統在電力電纜中的實例應用,闡述其在電力係統中的實用價值。隨著光纖傳感技術的不斷發展,單晶光纖是目前高溫環境下適用的光波導材料之一,其測量溫度2000℃,溫度分辨率0.1℃,因而利用光纖傳感技術設計高壓電力電纜溫度在線監測係統具有精度高、堅硬而且彎曲靈活、體積小和抗電磁乾擾強等特點。
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%的左邊為欠補償波形,中間為正常波形,右邊為過補償波形。無源補償如ZDS2024PLUS標配ZP1025S高阻無源電壓,具體參數如下表:表1ZP1025S規格型號1.21.2高壓差分介紹下差分的概念:差分信號是互相參考,而非參考接地的信號。高壓差分實質上是由兩個對稱的電壓組成,分彆對地有良好絕緣和較高阻抗,可以在更寬的頻率範圍內提供很高的共模比,可將任意間的兩點浮接信號,轉換成對地的信號,主要用於開關電源等行業測試,原理圖如所示。
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。因為使用了以低電阻、高速開關為特點的SiC和GaN等新型功率元件的PWM變頻器和AC/DC轉換器、DC/DC轉換器,其應用係統的普及正在不斷加速。構成這些係統的變頻器轉換器馬達等裝置的開發與測試則需要相較以前有著更高精度、更寬頻帶、更高穩定性的能夠迅速測量損耗和效率的測量係統。各裝置的損耗和效率與裝置的輸入功率和輸出功率同時測量,利用它們的差和比計算。功率通過電壓和電流測量,機械輸出通過扭矩和轉速測量並計算。