產品詳情
  • 產品名稱:交直流采樣校驗儀 多表位電壓監測儀校驗儀 HN係列 交直流儀表校驗台

  • 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。交直流采樣校驗儀 多表位電壓監測儀校驗儀 HN係列 交直流儀表校驗台
詳情介紹:

HN8001A三相交直流指示儀表,電測儀表檢定裝置 交直流采樣校驗儀 多表位電壓監測儀校驗儀 HN係列 交直流儀表校驗台

交直流采樣校驗儀 多表位電壓監測儀校驗儀 HN係列 交直流儀表校驗台車高平 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

點測溫與區域測溫測量一個區域內的溫度,而非逐個點、逐個點的進行測量,可以幫助研究人員和工程師對其正在測試的係統做出更好的之情決策。由於熱點偶和熱敏電阻都需要通過接觸才能進行測溫,因此它們智能一次提供一個位置的溫度數據。而且,小的測試目標一次隻能安裝少數熱電偶。貼在其上,實際上熱電偶會散熱,而可能改變溫度讀數。傳統熱電偶的熱圖像非接觸式的測溫可能采用點溫儀(也稱為紅外測溫儀),但如同熱電偶一樣,點溫儀隻能測量單點的溫度。
 交直流采樣校驗儀 多表位電壓監測儀校驗儀 HN係列 交直流儀表校驗台技術參數:

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

     交直流采樣校驗儀 多表位電壓監測儀校驗儀 HN係列 交直流儀表校驗台使用趨勢圖進行數據是很常見的方法,工程師結合實驗數據可以得到很多準確、規律性的結果。測量儀器中的趨勢功能如何使用呢?說到趨勢圖,大家可能會有點模糊不清,到底什麼是趨勢圖?趨勢圖有什麼作用?我們先來看幾個圖片。折線趨勢圖柱狀趨勢圖餅狀趨勢圖上麵幾個是常見的趨勢圖的形式,以圖形的形式,表現某些數據在時間上或分類上的變化。在儀器中的趨勢圖是什麼樣的呢?以功率儀來舉例,功率儀測試所得到的趨勢圖,往往以測得的數量為縱軸,以時間為橫軸繪成圖形,用來顯示一定時間間隔、一周或一個月)內所得到的所有測量結果,一般以折線圖或點的形式進行展示。交直流采樣校驗儀 多表位電壓監測儀校驗儀 HN係列 交直流儀表校驗台頻率設置: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

電源是保障電子儀器正常工作的裝置,因此對於電源各項性能指標都有嚴格要求。隨著電子設備對電源的要求不斷變化,電源對於測試儀器及技術的要求也越來越高。本文著重對多路輸出電源和大功率電源測試進行闡述,多路電子負載在這兩種電源測試中的優勢。電源是向電子設備提供功率的裝置,因此電源的穩定和可靠直接關係到電子設備是否能正常運轉。隨著電子技術的發展,電子設備的外觀、用途等不斷變化,這也直接導致對其供電設備的要求不斷提高。交直流采樣校驗儀 多表位電壓監測儀校驗儀 HN係列 交直流儀表校驗台

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。

一般來說,時鐘頻率跑的越快,則CPU每秒所能完成的運算次數就越多,性能自然更好,隨著時鐘頻率的增加,CPU就會變得越來越熱,這是CPU內部CMOS管耗散功率加大的體現,過高的溫度會影響係統的運行,所以有必要采取措施來“監控”CPU的溫度,把它限製在一定溫度範圍內,以確保CPU的可靠運行。由於二極管製造工藝的性,我們可以利用二極管的伏安特性來測量CPU的溫度,它的伏安特性如下圖:,將PN結用外殼封裝起來,並加上電極引線就構成了半導體二極管,簡稱為二極管。交直流采樣校驗儀 多表位電壓監測儀校驗儀 HN係列 交直流儀表校驗台

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