產品詳情
  • 產品名稱:三相交直流采樣變送器校驗台 多表位電壓監測儀校驗儀 30年經驗 多功能指示儀表校驗儀

  • 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。三相交直流采樣變送器校驗台 多表位電壓監測儀校驗儀 30年經驗 多功能指示儀表校驗儀
詳情介紹:

HN8001A三相交直流指示儀表,電測儀表檢定裝置 三相交直流采樣變送器校驗台 多表位電壓監測儀校驗儀 30年經驗 多功能指示儀表校驗儀

三相交直流采樣變送器校驗台 多表位電壓監測儀校驗儀 30年經驗 多功能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

X熒光光譜可以對固體,甚至液體、氣體中元素做快速定性定量的,對各材質的絕大多數如金屬、合金、陶瓷、玻璃、玉石珠寶甚至書畫、顏料、油畫中的元素或微量元素含量做定性識彆和定量。X射線熒光光譜在考古學中主要應用在鑒定古物的年代、真偽、產地、製作工藝等方麵。X熒光光譜在考古中的應用應用一:的鑒定1)材質鑒定有些用肉眼就可以分辨是陶器還是青銅器;有些用肉眼就不好分辨,考古學家們有時為一件是什麼材質爭論不休。
 三相交直流采樣變送器校驗台 多表位電壓監測儀校驗儀 30年經驗 多功能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

     三相交直流采樣變送器校驗台 多表位電壓監測儀校驗儀 30年經驗 多功能指示儀表校驗儀在該電源接入電網後,會對電網內其他的用電設備產生影響,導致電網內直流電源的輸出紋波較高,無法正常測試。即使移除地線的連接,將交直流源各自分開至很遠的位置,並通過不同的空開接入後,乾擾依舊存在。某電源對電網內直流源輸出乾擾波形而在相同的測試環境使用APM全天科技可編程交流電源後,直流源輸出純淨穩定,無任何影響。APM全天科技可編程交流電源通過嚴苛的EMC測試等級,符合歐盟電磁兼容指令214/3/EU/EN61326-1:213ClassA以及FCCCFR47第15部分的要求。三相交直流采樣變送器校驗台 多表位電壓監測儀校驗儀 30年經驗 多功能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

智能化:隨著嵌入式微處理器、大規模集成電路及軟件的發展,自動測量對象識彆、自動量程切換、智能數據處理與存儲、自動網絡接入適應、故障自珍、報警、記錄與保護、使用環境自適應等正在成為標配。4)全信息顯示:實時監測技術與彩色液晶顯示器的發展,帶來了電磁測量儀表顯示方式的,從過去的指針顯示、數字顯示、圖形化顯示正向“全信息顯示”發展,它可同時顯示所需要的多種信息。全信息顯示使現場測量與技術有了飛躍式的發展。三相交直流采樣變送器校驗台 多表位電壓監測儀校驗儀 30年經驗 多功能指示儀表校驗儀

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。

早在1894年,在紐約市,NikolaiTesla為整個實驗室的電燈供電,證明了該技術的可行性。但此後就幾乎再無進展,直到近移動設備的增長使這項技術再度嶄露頭角,主要是因為其為用戶帶來的便利。無線技術工作原理原則上,無線充電的工作方式與有線充電非常相似。電源電壓轉換為直流電(DC)並用於為電池充電。在較高的功率水平下,會使用功率因數校正(PFC)級。大多數基於主電源的充電器使用電流隔離變壓器,這是有線和無線充電器之間的本質區彆。三相交直流采樣變送器校驗台 多表位電壓監測儀校驗儀 30年經驗 多功能指示儀表校驗儀

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