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HN2016智能sf6微水測試儀sf6微水測試儀 SF6綜合測試儀 氣體定量檢漏儀 30年經驗
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。 |
|
環境溫度 |
-40℃~+60℃ |
布局助手甚至可以幫助我們在關閉框架時清理工作區。如果空間不夠,可以簡單地添加另一個選項卡(比如在Excel工作簿中添加一個選項卡),然後可以重命名文件、框架和選項卡。讓人感覺舒服的是,一旦大家花了很多的時間製作了我們想要的布局,以及工作區,我們就可以很方便的保存它並在稍後再次打開它。保存工作區可以保存所有的內容,而不僅僅是布局。這包括打開的文件、調色板和縮放比例,以及所有的模塊。靈活的工具齊全的測量工具有助於加深用戶對熱數據的認識。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。相信大家都還記得217年6月在上映的《新木乃伊》掀起了一波木乃伊熱潮。然而,細心的同行們會發現,片中竟然出現了美國FLIR紅外熱成像儀。到底是哪款設備能夠入得了大名鼎鼎的艾利克斯導演的法眼,並在影片中精彩亮相的呢?下麵,將為大家介紹一下:T6係列手持式紅外熱成像儀極限分辨率FLIRT6紅外熱成像儀具有強成像性能和精度的手持產品3大優異的熱成像功能,包含64×48原始分辨率。像素熱分辨率,具有UltraMaxTM(超級放大)功能—分辨率改善4倍,獲得更細微的細節信息和精度。
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。
下麵針對某高鐵通訊問題進行簡要的實例講解。總線延遲產生原因CAN總線主要製約其傳輸距離,由於高鐵列車的車身較長通訊點較多,就會導致數據傳輸和響應的延遲。導線在傳輸數據時是存在延遲的,一般通常延遲為5ns/m,同時隔離器件的不同也會導致不同的延遲。其中還與導線材質(鍍金的0.2平方米相當於1.0平方米的銅線)、CAN與隔離方式有關,:光耦隔離延遲要比磁耦隔離大得多。如果CAN的重同步不能彌補傳輸中所產生的延遲,就會導致應答定界符的位寬變大,終導致應答定界符在識彆過程中識彆出錯,將隱性電平識彆為顯性電平,出現定界符錯誤。
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。Atmel、賽普拉斯、Microchip和NXP等多家公司已經把部分用戶可定義邏輯添加到自己的部件上,用於修複部分此類問題。這些器件主要是帶附加邏輯的微控製器。CPU仍然是主要的處理器件,附加邏輯的作用是提高CPU的工作效率。這類器件常見於成本敏感性產品中,但也在低級任務中用作小型協處理器,以減輕主處理器的負擔,從而提升效率。另一方麵FPGA也正在朝著類似的目標前進,雖然是從另一個方向。賽靈思和Altera多年來一直在添加軟硬核處理器以創建片上係統。
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。
而就技術方案而言,LoRa和NB-IOT有共同點,也各有特點及缺點:LoRa優勢:相比於NB-IoT,LoRa基於Sub-GHz的頻段使其更易以較低功耗遠距離通信,可以使用電池供電或者其他能量收集的方式供電;LoRa信號的波長較長決定了它的穿透力與避障能力;大大的改善了接收的靈敏度,超過-148dBm的接收靈敏度使其可視通信距離可達15公裡;降低了功耗,其接收電流僅14mA,待機電流為1.7mA,這大大延遲了電池的使用壽命;基於終端和集中器/網關的係統可以支持測距和。