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HN2016智能sf6微水測試儀sf6微量水分測試儀 SF6分解產物測試儀 sf6氣體檢漏儀 5年保修
露點 |
測量範圍 |
-80 ℃~+20 ℃ |
測量精度 |
±1℃(-80℃~+20℃) |
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測量時間 (+20℃) |
<3分鐘。 |
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環境溫度 |
-40℃~+60℃ |
光纖光柵傳感器可以檢測的建築結構之一為橋梁。應用時,一組光纖光柵被粘於橋梁複合筋的表麵,或在梁的表麵開一個小凹槽,使光柵的裸纖芯部分嵌進凹槽中。如果需要更加完善的保護,則是在建造橋時把光柵埋進複合筋。同時,為了修正溫度效應引起的應變,可使用應力和溫度分開的傳感臂,並在每一個梁上均安裝這兩個臂。兩個具有相同中心波長的光纖光柵代替法布裡-珀涉儀的反射鏡,形成全光纖法布裡-珀涉儀(FFPI),利用低相乾性使乾涉的相位噪聲化,這一方法實現了高靈敏度的動態應變測量。1、連接SF6設備
將測量管道上螺紋端與開關接頭連接好,用扳手擰緊,關閉測量管道上另一端的針型閥;
再把測試管道上的快速接頭一端插入儀器上的采樣口;
將排氣管道連接到出氣口。
後將開關接頭與SF6電氣設備測量接口連接好,用扳手擰緊;
2、檢查電量
本儀器優先使用交流電。
使用直流電時,請查看右上角顯示的電池電量,如果電量低於約20%,請關機充電後繼續使用。
3、開始測量
打開儀測量管道上的針型閥,然後用麵板上的流量閥調節流量,把流量調節到0.5L/M左右,開始測量SF6露點。
設備測量時間需要5~10分鐘,其後每台設備需要3~5分鐘。
4、存儲數據
設備測量完成後,可以將數據保存在儀器中,按“確定”鍵調出操作菜單,具體操作方式見下節內容。當總線接口受到靜電放電時,由於總線側懸空,能量隻能通過隔離柵的等效電容Ciso進行泄放,由於Ciso非常小,僅有幾皮法至十幾皮法,Ciso被迅速充電,兩端電壓Viso會非常高,幾乎等同於放電電壓。電壓施加在隔離接口模塊的隔離柵,若電壓超出了隔離柵的電壓承受範圍,則會導致內部隔離柵損壞。圖3對於一般的隔離接口模塊,隔離柵可承受的靜電放電電壓隻有4kV,對於更高等級的6kV或8kV的靜電來說是非常脆弱的,極易出現損壞情況。
5、測量其他設備
一台設備測量後,關閉測量管道上的針型閥和微水儀上的調節閥。將轉接頭從SF6電氣設備上取下。如果需要繼續測量其他設備,按照上麵步驟繼續測量下一台設備。
6、測量結束
所有設備測量結束後,關閉儀器電源。
一、 菜單操作
在測量狀態,通過確定鍵可以進入功能菜單,如圖1。
由於電梯維保行業之間惡性競爭,導致電梯維保單位不能進行正常的預防性維保,電梯維保質量差;電梯發生事故、故障時救援不及時,電梯使用單位缺乏有效的應急方案,不能及時通知應急人員及時實施救援;在電梯使用、安裝、維修保養單位信息發生變更時,不能及時通知監管部門;ZWG-20IEGPRSDTU應用現場信息化管理功能:電梯遠程監控係統(即電梯衛士)可以實現遠程監控、及時報警救援和強化維保等信息化管理,一旦電梯出現故障,除了電梯內原有的應急呼救之外,還能及時自動傳遞報警短信至維修人員和小區管理者上,讓搶險救援人員及時趕赴事故現場,而負責遠程數據傳輸的GPRSDTU穩定性尤其重要。
1、保存數據
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“保存記錄”菜單,按“確定”鍵,進入保存數據頁麵,保存數據時,可以根據設備進行編號。
設備編號多為六位,可以通過“上”、“下”鍵增加數值大小,“左”、“右”鍵調整數據位數。
輸入編號後,按“確定”鍵,完成保存數據。按“返回”鍵可以返回上一頁,此時不保存數據。
2、查看記錄
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“查看記錄”菜單,按“確定”鍵,進入查看記錄頁麵。
顯示時從後一個被保存的數據開始。
可以按“上”、“下”鍵翻看數據。如果長時間測量之後,建議按照上述步驟再一次進行校零操作。如所示為測量功率為-65dBm,頻率為5GHz連續波信號的測量結果。連續波小信號測量817081703係列峰值測量小功率信號使用81702係列峰值測量脈衝信號,當脈衝功率小於-10dBm時,或者使用81703係列峰值測量的脈衝功率小於-25dBm時,此時觸發電平受噪底的影響比較大,脈衝功率波動的也比較大,從而導致內部觸發方式觸發不到或者觸發不穩定,直接影響信號測量波形和自動測量參數無法測量或者測量結果不穩定。
3、刪除記錄
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“刪除記錄”菜單,按“確定”鍵,可刪除所有數據。
4、修改時間
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇修改時間,按“確定”鍵,進入修改時間頁麵。
通過“上”、“下”鍵可以增加時間數值,“左”、“右”鍵可以減小時間數值。
輸入小時、分鐘、秒後,按“確定”鍵可以轉到下一個修改域內。
當時在德國,由於使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由於高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力係統諧波問題的大量論文。70年代以來,由於電力電子技術的飛速發展,電力電子裝置在電力係統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。