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HN2016智能sf6微水測試儀sf6微量水分測試儀 SF6分解物測試儀 氣體定量檢漏儀 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℃ |
CAN的協議結構中物理層、數據鏈路層已經由硬件實現,目前都已經標準化,有現成的部件(CAN控製器和)選擇。因此在單片機上加上CAN控製器、,軟件實現相應的驅動程序就基本實現了CAN的通訊功能。LIN(LocalInterconnectNetwork)總線:其易於實施、成本低、可應用在對實時性要求不高的場合。車燈、車門、座椅和雨刷之類的控製是其應用領域,它作為CAN網絡的有效補償,的優勢在於成本低。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。三相電壓不平衡GJB181A-23中規定需要模擬在三相供電不平衡狀態下用電設備的運行特性。IT76係列支持單三相輸出,可實現對於三相交流電源的測試應用。用戶可以根據實際需求實現Y型和型的連接方式。在實現三相輸出的同時,可模擬三相不平衡,擴展應用範圍。交流諧波畸變模擬GJB181A-23中規定需要模擬在三相供電不平衡狀態下用電設備的運行特性。IT76係列擁有強大的諧波模擬能力,可達5次諧波。
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。
本文介紹了繼電器的工作原理和特性繼電器的工作原理繼電器是一種電子控製器件,通常應用於自動控製電路中。繼電器實際上是用較小的電流去控製較大電流的一種“自動開關”,故在電路中起著自動調節、**保護及轉換電路等作用。繼電器的種類較多,如電磁式繼電器、舌簧式繼電器、啟動繼電器、限時繼電器、直流繼電器及交流繼電器等,在電子電路中應用得廣泛的是電磁式繼電器。-184為電磁式繼電器的結構,由鐵芯、線圈、銜鐵及觸點等組成。
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。征能ES31接地電阻儀(簡易型)具有:3線法接地電阻、接地電壓測量。手動換檔,數據上傳功能,報警功能,數據存儲5組,接地電阻量程:.Ω~3Ω,接地電壓量程:~6V等。此為測量路燈的其中一個實例。準備測量的路燈打開征能ES31接地電阻儀(簡易型)儀表箱,準備接線按下圖接線,紅,黃,綠線,分彆相差5米。此為精密三線法測量。打接地棒,將紅、黃測試線分彆鉗在接地棒上將綠色測試線鉗在路燈接地引下線上測試線按對應顏色與主機接線接線完成,準備測試將旋轉開關旋至3Ω檔按紅色TEST鍵開始測試儀表測試1秒中測出接地電阻值為6.4Ω,規定路燈1Ω以下。
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。
但是晶體的振蕩頻率受到溫度影響,其振蕩頻率會有一定的偏移,造成分頻後的時鐘失準,在應用中需要根據晶體的溫度漂移特性對RTC模塊輸出時鐘信號進行校準。為了使RTC模塊的輸出時鐘達到實時時鐘的要求,現有技術的很多方法都采用對分頻時鐘頻率補償的方式提高RTC模塊輸出時鐘的度。其中,為廣泛采用的是,在每次補償周期都測量晶體的溫度,然後根據晶體振蕩的溫度漂移特性將振蕩的偏移量,即補償參數補償到RTC模塊輸出時鐘裡。