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HN2016智能sf6微水測試儀sf6純度儀 SF6抽真空充放裝置 氣體定量檢漏儀 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℃ |
同時標配上位機軟件PWR-Controller,便於通過上位機編輯波形、操作控製可編程交流電源。高性能可編程交流電源輸出波形圖波形庫調用常用功能是波形庫調用,波形庫可存儲30組波形,每個波形分配一個ID便於識彆波形,其中1-10波形是係統預設波形,支持直接調用編輯輸出;11-30用於存儲自定義波形,存儲完成後支持直接調用與輸出。波形函數庫步階功能(Step)步階功能(Step)可模擬電網停電、電壓下降(dip)、電壓上升(pop)等。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。直接式胎壓監測:直接式胎壓監測又可分為外置式胎壓監測和內置式胎壓監測,內置式胎壓監測直接將檢測係統放置於輪胎內部,一般由電池供電,需要專業人員拆卸輪胎安裝,而外置式胎壓監測則是將檢測係統安裝在氣門上,安裝較方便,且電池也可輕鬆更換,但由於暴露在外部,壽命要比內置式監測係統短,且要經受更多的外部環境考驗。無論是外置還是內置,其工作原理都是基本相同的:通過胎壓傳感芯片監測輪胎內部氣壓,並通過無線發射器將監測數據發送到汽車儀表盤或用戶客戶端,一旦發現輪胎內部氣壓異常,立刻發出警告,及時避免意外事故的發生。
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。
HIOKI的PW61功率儀是以將這些要求通過1台儀器實現所設計出來的。DC端和PWM端可同時測量多6ch的電壓電流輸入,並擁有2MHz的測量帶寬,通過5MHz、18bit的A/D轉換器以高速高分辨率進行采樣。而且還有扭矩和轉速信號輸入。這些都可以以快1ms的速度完全同步時序測量,實時計算損耗和效率。電流輸入具備有適於高精度電流傳感器的輸入和傳感器供電能力,因為要接受高精度扭矩傳感器的信號因此扭矩信號以頻率接收。
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。但是光儲係統的雙向能量流通及潮流控製比單純的光伏發電係統複雜許多,對該種產品的測試也需重新構架。艾德克斯電子致力於功率電子產品為核心的測試解決方案,也為光儲係統提出了完善的解決方案。以某客戶的測試需求為例,其產品太陽能逆控一體機主要功能特點:可接入太陽能電池板及蓄電池的家用並網發電係統;冇有蓄電池時,PV可單帶載工作,負載可接入額定功率的一半。采用全數字化電壓電流雙閉環控製,先進的SPWM技術,輸出純正弦波。
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。
MEMS麥克風結構和封裝示意圖這些優勢使MEMS麥克風成為設計的理想選擇。當然,若想設計的聲級計,MEMS麥克風還需彌補一些缺陷。由於MEMS麥克風是在器件級提供數字信號,因此無法從電路中單移出壓力敏感腔,並單測試模擬鏈路。而聲級計的所有相關標準都編寫於2世紀7年代,並假設聲級計設計包括一個單的麥克風振腔,驅動一個模擬處理鏈或者一個模數轉換器(ADC),然後是一個數字處理鏈。這就要求使用電信號代替麥克風來測試聲級計。