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HN2016智能sf6微水測試儀sf6露點儀 密度繼電器測試儀 氣體定量檢漏儀 高質量
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℃ |
一丁點劇毒化學品的泄漏足以致人死亡,足以毀掉整個原生態。有鑒於此,有毒化學品在工業製造漸被禁止。但在現階段的采礦業中,和硫酸等有毒化學品還是廣泛地使用。於是,如何在極短的時間內發現有毒化學品的泄漏,是監測儀器製造商的使命,也是他們的商機。近加拿大技術專家IntelliView開發出用於監控地上設施的DCAM?雙攝像頭解決方案。IntelliView利用FLIRA65熱像儀,是為金礦開采行業打造了一款根據溫度和發射率差異發現表麵液體泄漏的先進解決方案。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。將100nH的漏電感引入變壓器的兩根二次引線,並且將3μH的漏電與初級繞組串聯時,將會發生什麼。這些電感可在電流路徑中建立寄生電感,其中包括變壓器內部的漏電感以及PCB和其他元件中的電感。當初始場效應晶體管(FET)關斷時,初始漏電感仍然有電流流動,而次級漏電感開啟初始條件為0A的1-D周期。變壓器磁芯上出現基座電壓,所有繞組共用。該基座電壓使初級漏電中的電流斜降至0A,並使次級漏電電流斜升以將電流傳輸到負載。
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。
測試是該產品鏈中容易被忽視但卻非常關鍵的要素,而物聯網設備的複雜化又進一步增加了測試的複雜性。但同時物聯網還可以大大增強自動化測試的工作效率。將係統管理、數據管理、可視化和以及應用程序支持等物聯網功能應用於自動化測試工作流程,可以幫助測試工程師更輕鬆地應對物聯網的挑戰。管理測試係統IoT和IIoT的基礎是設備互聯及統一管理。然而,目前許多分布式測試係統並冇有實現互聯或有效的設備管理。通常,測試工程師難以跟蹤在任何一台硬件設備上運行的軟件,或者隻知道係統的位置,而無法獲知其性能、使用率和健康狀況。
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。CANScope的“信號質量”插件可以通過每個CAN節點發出的波形,自動對其的電壓幅值、電壓幅值、信號幅值、波形上升沿時間、波形下降沿時間、信號時間進行綜合“評分”,然後通過柱狀圖來直觀顯示出每個CAN幀ID的信號質量。用戶無需深入了解CAN總線協議、眼圖、斜率、幅值、振鈴、地彈等等專業知識。隻需使用CANScope采集一段時間後,點擊鼠標即可自動完成工作。如所示。為六個測量評價的參數。
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。
隨著電子技術的發展,器件的噪聲係數越來越低,放大器的動態範圍也越來越大,增益也大有提高,使得電路係統的靈敏度和選擇性以及線性度等主要技術指標都得到較好的解決。同時,隨著技術的不斷提高,對電路係統又提出了更高的要求,這就要求電路係統必須具有較低的相位噪聲,在現代技術中,相位噪聲已成為限製電路係統的主要因素。低相位噪聲對於提高電路係統性能起到重要作用。相位噪聲好壞對通訊係統有很大影響,尤其現代通訊係統中狀態很多,頻道又很密集,並且不斷的變換,所以對相位噪聲的要求也愈來愈高。