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HN2016智能sf6微水測試儀sf6微水測試儀 密度繼電器校驗儀 sf6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℃ |
列車以太網接口方案:國內地鐵線路中有一些線路已經和歐洲開始同步,在設備間配置以太網通訊。而列車中的以太網通訊和常用MVCANOpen、HDLC等列車控製總線對比,有什麼優缺點呢?IEC61375-3-4-2014中規定了列車通信網絡中以太網通訊網絡的標準。此標準製定的主要原因是目前列車通訊的數據量劇增,而傳統列車總線無法滿足大數據量傳輸,所以采用以太網通訊,可以滿足數據的傳輸要求。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。光通信是一門古老的技術。通常,手是光調製器,眼睛是光探測器,光在空氣中傳播。顯然,這樣的光通信有許多缺點,它不能適應現代電子學發展的要求。1966年Kao和Hockham提出用低損耗光纖導光,從而解決了光在大氣中傳播的不穩定因素,使遠距離導光成為可能。利用光纖研製光纖傳感器始於1977年,該技術一問世即引起人們的興趣,目前光纖傳感器已經得到異常迅猛的發展。光纖傳感器發展十分迅速的主要原因,是它具有其他傳感器不可媲許多優點。
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。
在過去的3年裡,移動無線係統主要是為2GHz或更低的工作頻率設計和運行的。隨著毫米波5G網絡成為現實,射頻和無線工程師正在進入一個未知的領域,他們的產品和設備設計的工作頻率高達4GHz。測試、**和監控挑戰從測試的角度來看,新的更高頻段提出了重大挑戰,並且是研究與開發的活躍領域。從無線**和監視的角度來看,挑戰是艱巨的。傳統的無線電監視,檢測和設備和技術將無法在這些頻率下工作,並且5G信號將在很寬的帶寬範圍內運行。
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。數據導出數據采集後,我們可以把數據以二進製或者CSV格式導出保存,然後再開啟下一輪的采樣,這樣可以實現更長時間的波形記錄,示波器支持三種不同的導出方法。U盤導出使用U盤導出是常用的波形提取方法,該方法的好處是冇有限製使用場景,隻需要一個U盤即可完成導出操作。方法如下:插入U盤;打開示波器的Se/Recall菜單;選擇存儲類型為二進製文件或者CSV;選擇存儲路徑為U盤/udisk;點擊保存文件導出波形。
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。
土壤重金屬檢測是土壤的常規監測項目之一。采用合理的土壤重金屬檢測方法,能快速有效地對土壤重金屬進行檢測和汙染評價,並滿足土壤的管理和決策需要。本文介紹了幾種常用的土壤重金屬檢測方法,包括原子熒光光譜法、原子吸收光譜法、電感耦合等離子體發射光譜法等。在介紹各個檢測方法特性的同時,就靈敏度、測試範圍、度、測試樣品的數量等優缺點進行了對比。原子熒光光譜法原子熒光光譜法是以原子在輻射能量的發射光譜法。