產品詳情
  • 產品名稱:交直流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗裝置 作用 多功能儀表檢定裝置

  • 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 電壓監測儀校驗裝置 作用 多功能儀表檢定裝置
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 電壓監測儀校驗裝置 作用 多功能儀表檢定裝置

交直流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗裝置 作用 多功能儀表檢定裝置車高平 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

我們選擇波特率500kbps的通信速率,用ZLG的CANScope發送CAN報文,CAN卡接收報文。先調整Stressz的設置,模擬總線長度為10m,終端電阻為120歐姆,Stressz的設置如所示。模擬線纜長度為10m打開CANScope報文接收,可以正常接收報文,將CANL線短接到GND後,從示波器上看CANL電壓為0V,但是報文正常接收,如:從示波器上差分電壓還能夠進行清晰的辨識。CANL短路通訊正常但是實際應用現場,CAN總線的傳輸距離比較長,當我們模擬總線長度為120m時,我們再看看通訊質量,先把Stressz設置為線纜長度為120m。
 交直流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗裝置 作用 多功能儀表檢定裝置技術參數:

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 電壓監測儀校驗裝置 作用 多功能儀表檢定裝置一般電機的“五軸圖”就是指這電機特性曲線圖,工程師可以通過電機轉速與轉矩、電流、功率、效率、轉差率之間的這五根函數曲線,電機的性能。電機特性曲線“三維”的電機特性分布圖過去的電機大部分是異步電機或直流電機,其性能差異主要取決於負載的大小,即負載扭矩的大小。但隨著技術發展,像現在非常常用的變頻電機、無刷電機等,其運行工況不但取決於負載扭矩的大小,還取決於其自身控製的轉速。故對於支持主動控製的電機,像電動汽車電機、伺服電機、變頻風機等,在其性能時,要同時考慮負載和轉速控製的情況,往往需要繪製三維的坐標分布圖。交直流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗裝置 作用 多功能儀表檢定裝置頻率設置: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

為什麼這麼說呢?我們來看一個設計示例:0-1012V標稱值、5mΩ的感測電阻。:明顯的電流檢測方案使用差分放大器。這種方案甚至都不需考慮使用分立電阻,除非它們是精密匹配網絡的一部分(當然也就不是真正分立的)。對於1V的電源電壓偏移和80dB的差分放大器CMRR(這意味著約0.01%的電阻匹配),你會看到相當於20mA的電流漂移(1V變化、80dB的CMRR導致輸入0.1mV偏移,再除以5mΩ檢測電阻的5mV/A標定)。交直流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗裝置 作用 多功能儀表檢定裝置

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。

拉曼散射是由光纖中非傳播的局域密度不均勻和成分不均勻所致,這種不均勻性是在拉纖階段,化矽由熔融態轉變為凝固態的過程中形成的。激光脈衝在光纖中所走過的路程為:2L=vt。其中,t為入射光經後向散射返回到光纖入射端所需時間;v為光在光纖中的傳播速度,v=c/n,c為真空中的光速,n為光纖的折射率;L為光纖某處到光纖入射端的距離。在t時刻測量距光纖入射端距離為L處局域的後向拉曼散射光,OTDR為分布式測量提供可靠的理論依據。交直流采樣校驗儀 電壓監測儀校驗裝置 作用 多功能儀表檢定裝置

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