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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。
再說LED抗浪湧的能力是比較差的,特彆是抗反向電壓能力。加強這方麵的保護也很重要。有些LED燈裝在戶外,如LED路燈。由於電網負載的啟甩和雷擊的感應,從電網係統會侵入浪湧,有些浪湧會直接導致LED的損壞。因此LED驅動電源要有浪湧的侵入,保護LED不被損壞的能力。這就需要通過全天科技可編程交流電源具備的極富彈性的波形仿真,模擬電源瞬斷波、特定相位角的開啟或關閉以及交流電源擾動(PLD)測試和符合IEC61-4-11/IEC61-4-14/IEC61-4-28標準測試要求波形。
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
智能電磁流量計目前的使用已經非常的廣泛,加上科技進步,加工水平的不斷提高,智能電磁流量計的功能也更強大了,精度也較以前有提高,如何判斷一台智能電磁流量計好壞與否。方法不少,手段也不儘相同,在生產車間的檢測階段一般通過萬用表測量它的磁線圈阻值,電極與液體接觸電阻值等綜合判斷儀表性能。智能電磁流量計的優越性體現在以下幾點,因為智能電磁流量計是—種體積流量測量儀表,在儀表的測量過程中,它不受測量介質的溫度.粘度、密度以及電導率等物理性(在一定範圍內)的影響.所以,儀表隻需經水標定以後,就可以用來測量其它導電性液體的流量,也無需附加其它手段修正。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。
瞬態響應是電源在負載的巨大變化中恢複正常的速度。,對於E36312A來說,當電流從50%變到時,其恢複到15mV的瞬態響應時間是50us。通道1的電流是5A,50%就是2.5A。“直流電流瞬態響應:瞬態響應是什麼?如何測量?為什麼它如此重要?”圖3:上方顯示的是電流從50%升至,然後又返回50%所發生的電流曲線變化。響應電壓如下方所示,其中包括小的瞬態變化。圖4:圖中的輸出電壓顯示了較小的電壓瞬態變化。
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%裝備製造企業目前還是以離散製造為主。很多企業的技術改造重點,就是建立自動化生產線、裝配線和檢測線。美國波音公司的飛機總裝廠已建立了U型的脈動式總裝線。自動化生產線可以分為剛性自動化生產線和柔性自動化生產線,柔性自動化生產線一般建立了緩衝。為了提高生產效率,工業機器人、吊掛係統在自動化生產線上應用越來越廣泛。智能車間一個車間通常有多條生產線,這些生產線要麼生產相似零件或產品,要麼有上下遊的裝配關係。
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。為了將誤差降低到,電阻仿真模塊應當有一個小的熱電動勢,並且使用誤差較低的電流進行測量,以10mA的電流重複上述測量時可將誤差降低到0.1%。使用四線製測量係統冇有幫助,儘管它消除了引線電阻的影響。或者,如果熱電動勢的數據冇有明顯的時變時,你可以通過翻轉DMM的極性並取兩個讀數的平均值來測量它們的影響。這樣可以確認真正的阻值是多少,在應用電路中可能不會這樣做,但是用戶應該了解。一些DMM在測量電阻時具有測量電壓偏移的功能,這個可以用來補償電阻測量,而不必逆轉電流極性。