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HN2016智能sf6微水測試儀sf6微量水分測試儀 SF6抽真空充放裝置 sf6冷鏡法露點儀 30年經驗
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℃ |
當外界熱激勵時,缺陷的存在會影響熱傳導,導致表麵溫度分布異常或表麵溫度隨時間的變化異常。采用紅外熱像儀測量被檢複合材料構件表麵溫度變化,通過一定的信號處理,甚至借助於參塊,獲得其表麵或內部缺陷的特征(包括缺陷的位置、大小及性質等)。一般來說,缺陷越大,越靠近被檢表麵,與基體材料的熱性質差彆越大,越容易被檢測出來。1應用特點紅外熱像檢測是無損檢測方法之一,具有直觀、快速、無汙染、一次檢測麵積大等優點,適用於複合材料構件的現場、快速檢測,如器結構的原位檢測。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。微波信號發生器的調製脈衝廣泛應用於脈衝體製雷達係統、粒子加速器、導引頭、射頻微波係統的測量與校準、微波通信收發機係統、電子對抗、生物醫學等領域。在高功率微波源、電磁環境效應研究等領域,常規的微波信號源脈衝調製能力(微秒級脈寬)已經不能滿足應用需求,以微波窄脈衝信號(幾百納秒脈寬)為基礎的“微波激勵熱聲成像”技術已經應用於乳腺癌等變的診斷,但其需要有足夠的成像分辨率和足夠的穿透深度才能在早期灶的診斷等應用中獲得的成像質量。
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。
為了保證測試精度,PA係列功率儀采用了業界的同步時鐘——高穩定性溫度補償的100MHz同步時鐘,嚴格保證ADC對各通道電壓、電流的同步采樣,從而保證功率精度。100MHz同步時鐘具體是一個什麼概念,我們可以通過一組數據來反映。100MHz的同步時鐘引起的時間誤差為10ns,對於50Hz工頻信號(周期20ms)而言,10ns的時鐘誤差引起的相位測量誤差為:以上數據可能很多人看了並冇有感覺,下麵我們做一個對比,用業內常用的10M同步時鐘與PA係列100M同步時鐘對不同相位角下測量的誤差做一個比對,相信大家看完之後就會明白同步時鐘的重要性。
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。兩點之前近刻度的舍入誤差就是量化噪聲的物理表現形式。所有ADC都會對連接至其輸入端的電壓執行這種操作。它們會進行信號檢測並將實際電壓近似為有限數量的步長。ADC中所用到的步長數量決定分辨率的大小。高精度Δ-ΣADC的噪聲成形特性通常會限度地降低熱噪聲和閃爍噪聲。對於16位或16位以下的器件而言,熱噪聲遠遠小於因信號近似而產生的誤差。在此類ADC中,大家會發現在低數據速率下數字代碼幾乎冇有發生變化。
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。
在過去的三十年中,人們逐漸從工業化時代進入信息化時代,對無線通信的需求急劇上升,無線通信技術也得到了迅猛發展。新興的無線通信應用趨向於更寬的帶寬、更高的頻率、更密集的調製方案、多個信道,以及有更多的數據需要管理。為了測量寬帶信號,工程師通常需要使用示波器和數字化儀,這些儀器利用ADC技術進行波形采集。在某些情況下,這些儀器可互換使用進行波形。然而,儘管存在許多相似之處,示波器和數字化儀終究有些區彆,它們分彆針對不同的目標應用進行了優化。