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HNCJ係列雷電衝擊電壓發生裝置
HN係列 雷電衝擊電壓發生器 全自動試驗變壓器 交直流耐壓測試儀產品簡介:
衝擊電壓發生器主要用於電力設備等試品進行雷電衝擊電壓全波、雷電衝擊電壓截波和操作衝擊電壓波的衝擊電壓試驗,檢驗絕緣性能。衝擊電壓發生器一種模仿雷電及操作過電壓等衝擊電壓的電源裝置。主要用於絕緣衝擊耐壓及介質衝擊擊穿、放電等試驗中。
器件安裝時需要導熱性能好的絕緣片進行絕緣,這就使器件與底板和散熱器之間產生了分布電容,開關電源的底板是交流電源的地線,因而通過器件與底板之間的分布電容將電磁乾擾耦合到交流輸入端產生共模乾擾,解決這個問題的辦法是采用兩層絕緣片之間夾一層片,並把片接到直流地上,割斷了射頻乾擾向輸入電網傳播的途徑。為了開關電源產生的輻射,電磁乾擾對其他電子設備的影響,可完全按照對磁場的方法來加工罩,然後將整個罩與係統的機殼和地連接為一體,就能對電磁場進行有效的。
衝擊測試係統係應用於諸如電力變壓器、比成器、高壓開關及電力電纜等高壓器材的衝擊電壓試驗。此種測試係依據相關的標準規範執行全波(full)或截斷(chopped) 的閃電突波(L.I)
從更多地點獲取更多傳感器數據的需求將推動新型傳感器的開發,這些傳感器體積更小、功耗和成本更低,並且易於大量和在狹小空間部署。電子傳感器結構傳統的電子傳感器無論設計怎樣,都包含相同的功能模塊。傳感器的核心模塊是實際的感測元件。感測元件是傳感器的一部分,它對傳感器環境作出響應,並將環境條件轉換為電參數。除了感測元件,傳感器還需要電源用於傳感器內部的電子元件和數據處理及互聯電路。大部分電子傳感器包括感測元件、電源模塊和位於每個感測節點的數據處理模塊。
HNCJ-V 雷電衝擊電壓發生裝置產品特征
本部分主要是控製衝擊電壓發生器的操作,手動或自動完成充放電過程,真正實現智慧化操作。
充電控製功能
係統采用恒流充電。
根據試驗要求,調節充電電壓、充電時間、延時時間,能夠手動或者自動控製電壓發生器的充電過程。采用自動控製方式充電時,根據設定值,自動充電並穩定在充電電壓值上,延時3秒報警觸發。充電電壓的重複性和穩定度很好。
動作控製
本體球距大小能夠自動跟蹤設定充電電壓值,也可手動控製調節球距大小。本體球距值在觸摸屏或組態軟件中有顯示。
截波球距大小能夠自動跟蹤設定充電電壓值,也可手動控製調節球距大小。截波球距值在觸摸屏或組態軟件中有顯示。
可控製本體自動接地、充電極性切換、充電次數設定等功能。
手動/自動控製。
² 觸發控製
係統能夠手動、自動或報警觸發衝擊電壓發生器點火。觸發點火信號可以立延時
X射線光譜儀的好壞常常是以X射線強度測量的理論統計誤差來表示的,BX係列波長色散X射線熒光儀的穩定性和再現性,已足以保證待測樣品測量的精度,被樣品的製樣技術成為影響準確度的至關重要的因素,在樣品製備方麵所花的工夫將會反映在結果的質量上。X射線熒光儀器誤差的來源主要有以下幾個方麵:1.采樣誤差:非均質材料樣品的代表性2.樣品的製備:製樣技術的穩定性產生均勻樣品的技術3.不適當的標樣:待測樣品是否在標樣的組成範圍內標樣元素測定值的準確度標樣與樣品的穩定性4.儀器誤差:計數的統計誤差樣品的位置靈敏度和漂移重現性5.不適當的定量數學模型:不正確的算法元素間的乾擾效應未經校正顆粒效應純物質的熒光強度隨顆粒的減小而增大,在多元素體係中,已經證明一些元素的強度與吸收和增應有關,這些效應可以引起某些元素的強度增加和另一些元素的強度減小。