產品詳情
  • 產品名稱:交直流采樣檢定裝置 電壓監測儀校驗儀 定製定做 三相電測儀表校驗儀

  • 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。交直流采樣檢定裝置 電壓監測儀校驗儀 定製定做 三相電測儀表校驗儀
詳情介紹:

HN8001A三相交直流指示儀表,電測儀表檢定裝置 交直流采樣檢定裝置 電壓監測儀校驗儀 定製定做 三相電測儀表校驗儀

交直流采樣檢定裝置 電壓監測儀校驗儀 定製定做 三相電測儀表校驗儀車高平 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

激光加工屬於無接觸加工,並且高能量激光束的能量及其移動速度均可調,因其高精度、高可控性、率等優點,可以實現多種加工,解決特種機械製造中的多項難題。由於發動機大量采用鈦合金、高溫合金、不鏽鋼及非金屬特種塗層等特種材料,這些材料具有高硬度、高脆性、高熔點、高黏度及低導熱性特點,常規的機械加工較難加工,所以激光加工技術必然成為機械製造業明珠——發動機製造的一項技術。激光加工技術在發動機製造中的應用包括激光焊接、激光切割、激光打孔、激光表麵處理、激光增材製造等,其中激光切割占激光加工總產量的7%以上,是一項主要的激光工藝技術。
 交直流采樣檢定裝置 電壓監測儀校驗儀 定製定做 三相電測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

     交直流采樣檢定裝置 電壓監測儀校驗儀 定製定做 三相電測儀表校驗儀而在這種頻繁正反轉,而且又帶著一定慣量的負載,還要求控製速度非常快的情況下,對伺服電機的過載能力(過載扭矩、過載電流)要非常高的。由上述公式可知,實際伺服電機在帶載啟動時,除了加載的扭矩Tload和摩擦係數Kn外,還會因為負載慣量J和角加速度dω/dt的影響導致啟動扭矩變大。特彆是電機加速得越快,dω/dt越大,J不變,Te就越大,伺服電機的扭矩過載能力就必須越強。2如何測量伺服電機過載能力?大家都知道要用測功機來測量電機的扭矩-轉速曲線,從而獲取電機的扭矩輸出性能。交直流采樣檢定裝置 電壓監測儀校驗儀 定製定做 三相電測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

智能電網已成為了我國智慧城市發展的重要基礎和驅動力。智能電網是以穩定的的電網框架為基礎,通過通信網絡技術和計算機信息技術,對電力係統的發電、輸電、變電、配電、用電和調度等方麵進行智能監控,以實現電力、信息、業務的高度融合。智能電網不僅僅意味智能化控製,也包括對電網運行信息智能化處理和管理。隻有真正做到了信息智能管理,智能化控製才可實現。在智能電網的建設運行過程中,所表現出的可觀測、可控製、自適應以及自愈性等特性,都離不開信息及通信技術所提供的支持與保障。交直流采樣檢定裝置 電壓監測儀校驗儀 定製定做 三相電測儀表校驗儀

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。

ENOB=(SINAD-1.76dB)/6.2,其中1.76為理想ADC的量化噪聲,6.2為將log2轉化為log1的係數比。很明顯,SINAD越大,ENOB越大,而提升SINAD的方法就是重點關注與測試精度有關的電路。在數字示波器的架構中,與測試精度有關的電路有:前端采集電路、ADC采樣電路。被測信號經前端采集電路進行調理後傳輸給ADC進行采樣。其中前端采集電路及ADC采樣電路對ENOB有較大影響,實際工作時,偏置誤差,非線性誤差,增益誤差,隨機噪聲,甚至還有ADC交織引起的噪聲都會增大ENOB。ENOB說明了什麼ENOB是衡量ADC性能的標尺,若示波器ENOB指標好,那麼偏置誤差、增益誤差、非線性度等都較小,同時帶寬噪聲也較低。如果主要被測信號是正弦波信號,那麼ENOB就需要重點關注。通常示波器都由前端電路衰減器、放大器等信號調理電路、ADC采樣電路組成,在設計的時候,會在前端采用射頻技術,頻率響應方式,實現的頻響平坦度,以便ADC采樣時失真,增大ENOB指標。如何判斷ENOB的大小3.11.底噪示波器在不同垂直檔位及偏置下的底噪大小是評估示波器測量質量的一個重要依據,通過觀測底噪大小,可以判斷前端采集電路和ADC采樣電路設計的優劣,因為示波器的底噪會增加額外的抖動並較小設計裕量,對測試結果造成較大的影響。交直流采樣檢定裝置 電壓監測儀校驗儀 定製定做 三相電測儀表校驗儀

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