產品詳情
  • 產品名稱:交流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗儀 使用方法 指示儀表校驗儀

  • 產品型號:HNDL
  • 產品廠商:華能
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簡單介紹:
可自動或手動檢驗電力係統中工頻電表(電壓表、電流表、功率表、頻率表、功率因數表、相位表)、單相交流電能表(選項)、三相交流電能表(選項)以及直流電壓、電流表的基本誤差。交流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗儀 使用方法 指示儀表校驗儀
詳情介紹:

HN8001A三相交直流指示儀表,電測儀表檢定裝置 交流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗儀 使用方法 指示儀表校驗儀

交流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗儀 使用方法 指示儀表校驗儀車高平 13608980122/15689901059

輸出交直流電壓、電流、相位和功率均為高精度、高穩定度標準源,軟件校準。各項輸出均采用動態負載自動調整技術,降低了負載調整率。采用高速交流采樣、高速數字信號處理器(DSP)、複雜可編程邏輯陣列(CPLD)、大功率集成功放、嵌入式計算機係統設計而成,將係統、測試和信號高度集成,體積小,重量輕,可靠性極高,功能性極強。用於檢測數字儀表、指示儀表、電能表、互感器、數字測控裝置、變送器、交流采樣裝置

2015-2020年伺服市場規模伺服係統是以變頻技術為基礎發展起來的產品,是一種以機械位置或角度作為控製對象的自動控製係統。伺服係統除了可以進行速度與轉矩控製外,還可以進行、快速、穩定的位置控製。伺服係統工作方式目前應用為廣泛的電氣伺服係統,通常伺服係統包括伺服驅動器和伺服電機,以及伺服反饋裝置。伺服驅動器屬於自動化控製係統中的驅動層,伺服電機屬於執行層。伺服驅動器和伺服電機如今已經成為智能製造的必備品。
 交流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗儀 使用方法 指示儀表校驗儀技術參數:

整機有效精度 0.05級

交直流電壓輸出

量限:660V、380V、220V、100V、57.735V  

調節範圍:(0~120)%RG RG為量限,下同

準確度:0.05%RG

 交直流電流輸出

量限: 20A、5A、1A、0.2A

調節範圍:  (0~120)%RG   RG為量限,下同;

準確度: 0.05%RG

     交流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗儀 使用方法 指示儀表校驗儀當電流流經負載時,與所加的電壓不呈線性關係,就形成非正弦電流,即電路中有諧波產生。諧波頻率是基波頻率的整倍數,根據法國數學家傅立葉(M.Fourier)原理證明,任何重複的波形都可以分解為含有基波頻率和一係列為基波倍數的諧波的正弦波分量。諧波是正弦波,每個諧波都具有不同的頻率,幅度與相角。諧波可以區分為偶次與奇次性,第7次編號的為奇次諧波,而8等為偶次諧波,如基波為50Hz時,2次諧波為l00Hz,3次諧波則是150Hz。交流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗儀 使用方法 指示儀表校驗儀頻率設置:在源關閉狀態可通過鼠標選中液晶屏的頻率編輯框設置頻率。頻率設置範圍是40Hz~70Hz,分辨率為0.0001Hz 。超出範圍將會自動按頻率的值或者值輸出頻率值。也可通過麵板按鍵編輯器進行頻率設置:對交流源的頻率信號進行調節。按鍵編輯器顯示為F=××.××××Hz;若交流源處於關閉狀態,則打開並輸出交流源,源幅度為量限幅度。光標指示當前欲調節細度,按【←】鍵可左移光標,按【→】鍵可右移光標。確定好調節細度後旋轉編碼器可對頻率信號進行升/降調節

即使總線存在一定範圍內的共模乾擾,也能正確進行以上識彆。測試原理框圖如下圖,其中框圖中的U1是DUT供電電壓、U2是共模電壓、U3是差分電平。CANDT設備隱性輸入電壓限值測試原理框圖CANDT設備顯性輸入電壓限值測試原理框圖注:ISO11898-2標準中,要求增大差分電壓值的是電流源,由於電流源本身的輸出電容較大,係統響應較慢,不適合來模擬電流源,這裡使用電壓源串聯電阻的方式來等效電流源。CANDT測試流程隱性輸入電壓限值測試如測試原理框圖連接狀態,DUT和CANDT需正常通信;斷開電壓源U3,調節電壓源U2,逐步將共模電壓調到6.5V或-2V,在此期間DUT應能正常發送報文;調節電壓源U3,逐步將差分電平調到隱性電平上限值0.5V,判斷DUT是否能夠正常發送報文,若能,則表示測試通過。交流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗儀 使用方法 指示儀表校驗儀

直流標準源參數操作

當用鼠標選中標準源視窗中〖交直流〗單選按鈕的〖直流〗選項時,標準源視窗將處於直流標準源狀態。此時所有交流源參數將處於變灰無效狀態。僅直流源參數可進行操作。

在直流標準源輸出前可以對直流標準源的量限進行設置;設置完畢,按下〖源輸出〗按鈕或【F1】鍵,HN8005B將輸出所設定的標準直流信號。

對於直流參數的設置與修改可以通過兩種方式:

方式一:直接使用【百分比鍵】操作。直流源將按當前選擇的量限百分比進行輸出。若直流源處於關閉狀態,則打開並輸出直流源,若直流源已處於輸出狀態,則直接按量限百分比輸出相應幅度。

PCB設計基頻電路時,需要大量的信號處理工程知識。發射器的射頻電路能將已處理過的基頻信號轉換、升頻至的頻道中,並將此信號注入至傳輸媒體中。相反的,接收器的射頻電路能自傳輸媒體中取得信號,並轉換、降頻成基頻。發射器有兩個主要的PCB設計目標:是它們必須儘可能在消耗少功率的情況下,發射特定的功率。是它們不能乾擾相鄰頻道內的收發機之正常運作。就接收器而言,有三個主要的PCB設計目標:,它們必須準確地還原小信號;,它們必須能去除期望頻道以外的乾擾信號;後一點與發射器一樣,它們消耗的功率必須很小。交流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗儀 使用方法 指示儀表校驗儀

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