產品詳情
  • 產品名稱:三相標準源 電壓監測儀校驗裝置 5年保修 電測儀表校驗裝置

  • 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。三相標準源 電壓監測儀校驗裝置 5年保修 電測儀表校驗裝置
詳情介紹:

HN8001A三相交直流指示儀表,電測儀表檢定裝置 三相標準源 電壓監測儀校驗裝置 5年保修 電測儀表校驗裝置

三相標準源 電壓監測儀校驗裝置 5年保修 電測儀表校驗裝置車高平 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

原子吸收光譜法,是基於氣態的基態原子外層電子對紫外光和可見光範圍的相對應原子共振輻射線的吸收強度來定量被測元素含量為基礎的方法,是一種測量特定氣態原子對光輻射的吸收的方法。此法是20世紀50年代中期出現並在以後逐漸發展起來的一種新型的儀器方法,它在地質、冶金、機械、化工、農業、食品、輕工、生物醫藥、環境保護、材料科學等各個領域有廣泛的應用。該法主要適用樣品中微量及痕量組分。每一種元素的原子不僅可以發射一係列特征譜線,也可以吸收與發射線波長相同的特征譜線。
 三相標準源 電壓監測儀校驗裝置 5年保修 電測儀表校驗裝置技術參數:

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

     三相標準源 電壓監測儀校驗裝置 5年保修 電測儀表校驗裝置紅外線掃描金術觸摸屏簡稱紅外屏。結構在觸摸屏的四周布滿紅外接收管和紅外發射管,這些紅外管在觸摸屏的表麵排列呈一一對應的位置關係,形成一張由紅外線布成的網。目前,紅外屏分為有玻璃和無玻璃兩種,大多數紅外屏是有玻璃的,在LCD顯示器上安裝紅外屏必須是有玻璃的。工作原理當有物本(如手指)進入紅外網阻擋住某處的紅外線發射接收時,此點的橫豎兩個方向的接收紅外管接收到的紅外線的強弱就會發生變化,設備通過了解紅外線的接收情況的變化就能知道何處進行了觸摸。三相標準源 電壓監測儀校驗裝置 5年保修 電測儀表校驗裝置頻率設置: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

動的熱能量表示為(單位:W/m2)。溫度體現結果,熱流體現過程。使用熱電偶和溫度記錄法僅能測量溫度,對於溫度的變化過程(正在發熱或正在吸熱)卻全然不知。使用“熱流傳感器”,將熱能量的移動和量可視化,可作為溫度變化的先行指標。測量熱能,對於更高精度的空調控製或針對產品研發的熱能策略具有重大意義。與傳統的溫度記錄相比,除了了解溫度的變化的情況之外,通過“熱流”測量還能掌握引起溫度變化的原因。所以,LR8432適用於溫度變化的原因,從而具化到評估隔熱性能等實際生活,生產之中。三相標準源 電壓監測儀校驗裝置 5年保修 電測儀表校驗裝置

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。

PCB設計基頻電路時,需要大量的信號處理工程知識。發射器的射頻電路能將已處理過的基頻信號轉換、升頻至的頻道中,並將此信號注入至傳輸媒體中。相反的,接收器的射頻電路能自傳輸媒體中取得信號,並轉換、降頻成基頻。發射器有兩個主要的PCB設計目標:是它們必須儘可能在消耗少功率的情況下,發射特定的功率。是它們不能乾擾相鄰頻道內的收發機之正常運作。就接收器而言,有三個主要的PCB設計目標:,它們必須準確地還原小信號;,它們必須能去除期望頻道以外的乾擾信號;後一點與發射器一樣,它們消耗的功率必須很小。三相標準源 電壓監測儀校驗裝置 5年保修 電測儀表校驗裝置

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