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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 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℃ |
可見光是人眼能夠感受的電磁波,經三棱鏡折射後,能見到紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七色光紅外線是這些電磁波的一部分,它和可見光、紫外線、X射線、γ射線和無線電波一起,構成了一個完整連續的電磁波譜。如上圖所示,波長範圍是0.76μm到1000μm的電磁輻射,我們稱為紅外線輻射。任何溫度高於零度(-273.15°C)的物體都在不停地發射紅外輻射(熱輻射)。人眼看不見,且不同溫度對外輻射的波長不一樣。對於而言,體內溫度相對是恒定的(具體內容:溫度:36.6°C~38°C;口腔溫度:35.5°C~37.5°C;腋下溫度:34.7*C~37.3°C;耳蝸溫度:35.8°C~38°C;額頭溫度:35.8°C~37.8°C)。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。在玻璃尺或玻璃盤上類似於刻線標尺或度盤那樣,進行長刻線(一般為1?12mm)的密集刻劃,得到如下圖所示的黑白相間間隔細小的條紋,冇有刻劃的白的地方透光,刻劃的發黑處不透光,這就是光柵。柵線放大圖實際上,光柵很早就被人們發現了,但應用於技術領域隻有一百多年的曆史。早期,人們利用光柵的衍射效應進行光譜和光波波長的測定。到了2世紀5年代,人們開始利用光柵的莫爾條紋現象進行精密測量,從而出現了光柵式傳感器。
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。
下文將為各位介紹,產品集成度更高,應用更便捷的解決方案。常見的通訊管理機MPM的特性與通訊管理機的結合應用ZLG致遠電子的MPM係列模塊創造性的將常用的RS-232和RS-485結合在一起,結合通信管理機的應用,帶來的額外優勢主要如下表:MPM的部分細節電參數細節如下:MPM模塊選型表MPM接成RS-232轉RS-485的應用因為MPM的RS-485支持自動流控,即意味著隻需要TXRXD即可完成RS-485的通信。
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。電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設計等多重優勢,受到許多工程師的青睞。但即便使用相同的電源模塊,不同的用法也會導致係統的可靠性大相徑庭。使用不當,非但不能發揮模塊的優勢,還可能降低係統可靠性。相信各位電路設計者在閱讀DC-DC隔離電源模塊的數據手冊時,時間關注的往往是頁的電源參數,如功率、輸入電壓、輸出電壓、效率、工作溫度、耐壓等級等……但其實在實際應用中,數據手冊中的“電路設計與應用”一節內容同樣重要,它為用戶在實際外圍電路設計過程中提供了寶貴的參考電路經驗。
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。
電子互感器在繼電保護中的應用電子互感有良好的相應能力,並且根據保護動作的相關原理,由於以往CT頻響範圍過窄,難以對電流波形進行一次性再現。電子互感有較寬的頻響範圍,可對於高頻信號提供完整地反映,為保護動作工作提供依據,保證動作的,電子互感器的應用,有效推動了采樣值差動原理的發展。總的來說,電子互感器提高了繼電保護係統的效率和測量範圍,使得數字信號於電能實現無故障互聯。圖三全光纖電子互感器應用現場電力係統中,對於電子互感器,主要關注的是電子式互感器采樣數據通道的幅值誤差、角度誤差等精度性能。