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HN2016智能sf6微水測試儀微水測試儀 SF6抽真空充放裝置 氣體定量檢漏儀 定製定做
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℃ |
兩類方法適用於不同類型的風口,測量方法選擇不當是造成結果差異大的可能原因。直接法測量,顧名思義,即通過風量罩直接測得風量值。適用性較廣,尤其是出風口氣流分布不均勻(散流、旋流等)的場合。但須注意風量罩對適合測量的風口有尺寸限製(風口尺寸較風量罩尺寸不可過大或過小)。間接法測量,通過風速儀測得風速值,再通過計算得出風量值。間接法測量對出風口氣流分布要求較嚴格(即氣流分布儘量均勻)。在風口氣流分布較均勻的場合,直接法與間接法測量結果大致接近。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。有源RF和FEM的個關鍵屬性是諧波行為。諧波行為由非線件引起,會導致在比發射頻率高數倍的頻率下產生輸出功率。由於許多無線標準對帶外輻射進行了嚴格的規定,所以工程師會通過測量諧波來評估RF或FEM是否違反了這些輻射要求。測量諧波功率的具體方法通常取決於RF的預期用途。對於通用RF等器件備來說,諧波測量需要使用連續波信號來激勵DUT,並測量所生成的不同頻率的諧波的功率。相反,在測試無線或RF時,諧波測量一般需要調製激勵信號。
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。
很多示波器用戶都聽說過“滾動模式”,但僅停留在一個模棱兩可的概念。滾動模式與常規模式到底有何區彆?滾動模式具體有何作用?本文為您一一道來。什麼是滾動模式?常規模式:即YT模式,在YT模式下波形非連續采集,存在死區時間,波形疊加顯示。滾動模式:波形連續采樣,無死區時間,無觸發,邊采樣邊顯示,波形始終從右往左滾動顯示,適用於低頻信號的實時觀察。滾動模式與常規模式滾動模式有什麼用?滾動模式在測量低頻信號時可以實時觀察信號是否存在異常,了解信號的特征和變化趨勢,如頻率、幅值、脈寬等。
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。所以,如想使電流信號在電纜周圍產生磁場,流經線芯與金屬護層的電流值就不能相等,必須有一部分電流從其它導體分流,這裡的其它導體就是大地,從大地中分流的電流I,是路徑探測的關鍵,I,越大,電纜周圍的磁場就越大。相對耦合法,直連法給電纜施加信號較強,優先使用直連法,且使用相和大地之間注入信號的接線方式(鎧裝懸空);由於110kV電纜的護層存在一定感應電壓,采用耦合夾鉗的接線方式時,不可將夾鉗鉗口完全閉合,否則會在環形夾鉗上形成感應電流損壞儀器,此時在閉合鉗口墊上一張薄紙片即可;采用直連法(金屬護層和地之間注入信號的接線方式)時更不能直接接線,此時可增加一個信號發生器LVD5000此感應電壓,防止損壞設備或造成乾擾。
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。
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。