產品詳情
  • 產品名稱:三相標準測試源 多表位電壓監測儀校驗儀 使用方法 三相交直流儀表檢定裝置

  • 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。三相標準測試源 多表位電壓監測儀校驗儀 使用方法 三相交直流儀表檢定裝置
詳情介紹:

HN8001A三相交直流指示儀表,電測儀表檢定裝置 三相標準測試源 多表位電壓監測儀校驗儀 使用方法 三相交直流儀表檢定裝置

三相標準測試源 多表位電壓監測儀校驗儀 使用方法 三相交直流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

各類管件中遇到多的是彎管和彎管組合(如同平麵雙彎管和立體雙彎管)。各類流量儀表對上遊流動擾動的敏感程度不一,因此要提出各自的安裝要求。下遊擾動源主要是彎管、閥門等對流體流動形成的擾動會上溯傳播,可以影響到幾倍管徑長度的距離處。在大部分情況下5倍管徑的下遊直管段已經足夠了;有些特例可能要稍長些,但可認為10倍管徑的下遊直管段,就能可靠地應付任何下遊管件所產生的擾動。如直管段長度不能滿足要求而又要保證測量精度,則可采取以下兩個變通辦法之一。
 三相標準測試源 多表位電壓監測儀校驗儀 使用方法 三相交直流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

     三相標準測試源 多表位電壓監測儀校驗儀 使用方法 三相交直流儀表檢定裝置構築更加**的安檢體係,是機場安檢行業的持續追求。毫米波安檢技術的快速更新和相關安檢儀產品的不斷迭代,近年來為該行業提供了的新應用亮點。毫米波安檢儀對非金屬材料的探測能力受到廣泛好評,對的**性、非接觸性的測量過程、和直觀的性能參數,也受到用戶的積極反響。世界各國/區域的民航局積極推出相應的認證標準和許可證,歐洲民航會議ECAC的版本1和2,美國交通運輸**局TSA的認證,以及我國民航局的民航安檢設備許可證製度。三相標準測試源 多表位電壓監測儀校驗儀 使用方法 三相交直流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

我們可以地確保有效的數據傳輸。同時,我們消除數據噪音(對我們目的冇有幫助的數據),單單傳輸這個時間需要的數據集。”Bacsoft正在CTR-7上實施一個的軟件控製器。這個顯示器(如下圖)正在測量數據,並且如果測到偏差量超過了平均量的1%(打個比方),它就會發送一個通知到雲端。然後一個警告信息就會從雲端發送到與此係統連接的智能或者是操作員的控製室(根據具體設置而定)。雲端訪問同樣允許這些負責人實時監控他們的能源係統。三相標準測試源 多表位電壓監測儀校驗儀 使用方法 三相交直流儀表檢定裝置

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。

光通信是一門古老的技術。通常,手是光調製器,眼睛是光探測器,光在空氣中傳播。顯然,這樣的光通信有許多缺點,它不能適應現代電子學發展的要求。1966年Kao和Hockham提出用低損耗光纖導光,從而解決了光在大氣中傳播的不穩定因素,使遠距離導光成為可能。利用光纖研製光纖傳感器始於1977年,該技術一問世即引起人們的興趣,目前光纖傳感器已經得到異常迅猛的發展。光纖傳感器發展十分迅速的主要原因,是它具有其他傳感器不可媲許多優點。三相標準測試源 多表位電壓監測儀校驗儀 使用方法 三相交直流儀表檢定裝置

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