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HN2016智能sf6微水測試儀冷鏡法露點儀 密度繼電器測試儀 sf6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℃ |
幾乎所有液相色譜接頭故障都是可以避免的,按下列要求可以有效地預防接頭的故障。不同廠家生產的接頭和刃環不可混用不同廠家連接管伸出刃環的長度不完全相同,混用容易導致漏液、螺紋損壞、色譜柱進出口及檢測器進液口螺母破壞等,連接管在螺母中冇有良好密封也會導致漏液、死體積增加等。建議不要互換使用不同廠家生產的接頭和刃環。按要求組裝和擰緊接頭,不可擰得過緊低壓接頭的故障主要有接頭鬆動、管頭損壞、螺紋“滑絲”、擰過頭。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。地線可靠性地線回路的可靠性主要由以下幾個主要關鍵因素決定:接地金屬的連接麵,包括接地板之間、接地線和接地板之間的連接情況;塗覆層及潤滑油對傳導地線連接板及其緊固件的影響;潛在的腐蝕;潛在的機械退化。汽車上接地的符號以及接地回路見下整車電氣地:主要為DC回路中發電機和蓄電池,以及AC回路中所有產品RF地;整車結構地:標識為汽車結構件(發動機、白車身等)接地標識;產品電路接地:產品電路接地,包括模擬地、數字地都可以使用此符號;實車使用的接地結構圖圖1實車的接地結構圖此為實車使用的接地結構圖,其中所有的接地終回到蓄電池和發電機的負。
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。
在電源行業,示波器是通用的測試儀器,但許多特色需求,比如電源測試要求通道隔離,有時通道數量需要8個以上,以及CAN通訊等,這些需求示波器都無法滿足。對示波記錄儀來講,這些需求都不是問題。隔離測試隔離測試是電源產品非常重要的訴求,一般示波器均是不隔離,若示波器地與非隔離電源的地直接相連,可能會造成電源燒毀,示波器炸機的情況。基於此問題,目前衍生出的解決方法大致有以下兩類。剪除示波器供電插頭地腳示波器不隔離的核心後果是造成測試時,輸入輸出共地造成短路,所以,若能剪除示波器供電電源插頭的地腳,從而切斷示波器與地的連接,就不會造成短路。
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。另外一方麵,物聯網技術中,除了涉及比較高的頻率和比較寬闊的頻譜範圍,金屬管浮子流量計還涉及到不同的通訊協議棧,(包括ZIGBEE,IEEE802.15.4,藍牙,WIFI等等不同通訊協議)這些協議棧根據不同的通訊標準,由軟件實現,終實現不同網絡節點,路由器,網關之間的通訊。對於無線通訊而言,大量的通訊數據是以不同的數據包,在空中傳輸,這就要求有一種的高頻儀器來采集和這些在空中傳輸,但是我們看不見,摸不著的數據包裝,才能有效的實現對通訊協議驗證和查錯,提高軟件協議棧開發效率。
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。
一般來說,直流電源具有CV/CC兩種工作模式,分彆對應內部兩個環路(CV控製環和CC控製環)。當今市場上的大多數電源供應器均采用電壓優先模式設計,不能提供電流環控製優先模式;事實上這種情況非常普遍,大多數工程師甚至從來冇有意識到還有優先模式存在,他們隻是期望自己的電源能夠正常提供電壓電流和功率輸出。但隨著電子測試需求的變革,這種方式的局限性也體現出來,CV控製環優先的情況下,雖然一定程度上可以加快電壓的上升速度,但不能夠適用於對電流過衝測試要求嚴苛的場合。