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安規測試儀檢定裝置有以下幾種 接地電阻表校驗裝置 大功率直流標準電阻器 HN係列 絕緣電阻表校驗儀 長期供應

依據JJG1005—2005《電子式絕緣電阻表檢定規程》、JJG622—1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程》,用於檢定電子式絕緣電阻表的示值誤差、跌落電壓、短路電流。
電壓分兩檔:0~500V 0~5000V -10000V
短路電流:0~2mA 0~20mA
電阻0-200G-1T-10T現在這種情況已成為曆史,帶RSFSWP-K4選項的RSFSWP能夠一鍵式完成這些測量,它能夠記錄信號,自動計算所有參數,比如脈衝重複頻率、脈衝寬度,自動構建PRF數字濾波器;解調信號並顯示相位噪聲和幅度噪聲,偏置頻率範圍和測量校準自動進行,工程師不需要擔心是否正確設置了正確的參數。在任何情況下,工程師可以定義脈衝門參數來避免脈衝沿的瞬態特性給測試結果帶來影響並從而提高靈敏度。同樣還可以使用互相關技術來測量相位噪聲較好的信號源,目的是為了補償由於脈衝調製帶來信號靈敏度的降低。
HN8062A接地電阻表校驗裝置
用於檢定JJG336-2004《接地電阻表檢定規程》所適用的我目前生產的型號的模擬式、數字式接地電阻表以及進口的同類儀表,也可做普通電阻箱使用,具有調節範圍寬,使用方便,造型美觀等優點。一個數字信號被定義為有效位,其它數字信號表示二進製數值的其它位,直到有效位。然後MSO把總線成二進製值或十六進製值。泰克MSO係列還建立一個事件表,把邏輯狀態顯示為二進製值或十六進製值。每種狀態都帶有時間標記,簡化了時序測量工作。泰克MSO係列使用時鐘輸入格式或非時鐘輸入格式並行總線。對時鐘輸入,MSO確定作為時鐘的信號的上升沿、下降沿或兩個沿上總線的邏輯狀態。這意味著隻顯示總線上有效的跳變,而不包括數據無效時發生的任何跳變。
HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
1、測量準度:
電壓:1000v 2500v 5000v 10000v 30000v
準度:1級 0.5級 0.2級但為了給乘客提供一個令人滿意的舒適熱環境,必須裝有地鐵環控係統。如何在環控係統中采取節能措施具有十分重要的意義。地鐵的運量大,即乘客流量大,所需要的新風量變化大。因此地鐵的空調負荷變化大,要實現節能必須借助於自動控製的手段。自動控製技術已經越來越多地應用於各類空調係統,在製冷設備集中、工況變化範圍大的係統中,自控技術更是對係統的節能優化運行起到了很大作用。作為控製係統的組成部分,環境傳感器在地鐵中起著越來越重要的作用。
HN8065A型泄漏電流測試儀檢定裝置
一、性能特點
1、源、表測量範圍:
電壓源(AC,DC):電壓:250V、50V、5V
電流源(AC,DC):20mA、2mA
頻率計:10-100HzLamb(蘭姆)波是二維波,與三維體波相比具有衰減速度慢,傳播距離遠的特點,因此常被用於大型板材的長距離及快速無損檢測中。板材中蘭姆波與管中、變截麵波導介質中的導波一樣,具有頻散性與多模態性。加上環境噪聲等多方麵因素的影響,導波檢測時傳感器接收到的Lamb波信號非常複雜,屬於非平穩隨機信號,需要利用有效的信號處理技術提取有用的信息成分才能確定合適的激勵方式,獲得更好的檢測成像效果。傳統的處理Lamb波信號的方法包括反射係數法、傅裡葉變換法、小波變換法、動態光彈法等,但是這些方法都有各自的不足。
HN8066A型接地導通電阻測試儀檢定裝置
2、一次額定電流:25A、2.5A。(大30A、3A)
3、電阻四盤連續帶電可調。
4、直接指示一次電流值,可做交直流大電流標準表用。這些數據對企業來說是“不可見的”,因此很容易錯過產品生命周期其他階段的有用信息。在部署的基於物聯網的數據管理解決方案之前,捷豹路虎(JLR)僅了1%的車輛測試數據。JLR動力總成經理SimonFoster表示,“我們現在可以高達95%的數據並降低了測試成本和年度測試次數,因為我們不需要重新運行測試。”將IoT功能應用於自動化測試數據,需要一套即用型的軟件適配器,用於接入標準數據格式。
HN8068A型回路電阻測試儀,直流電阻測試儀檢定裝置
2 一次額定電流:
1A、10A、100A、200A、300A、600A
3 電阻盤0、1、2、3……20帶電可調。
4 直接指示一次電流值,可做直流大電流標準表用。
接地電阻表校驗裝置 大功率直流標準電阻器 HN係列 絕緣電阻表校驗儀 長期供應上已經開始對電子產品的電磁兼容性做強製性限製,電磁兼容性能已經成為考核產品性能的重要指標之一,因此必須予以重視。電磁兼容主要包括兩方麵的內容,一個是產品本身對外界產生的電磁乾擾EMI影響,稱為電磁乾擾發射;另一個是對外界電磁信號的敏感程度,稱為電磁敏感度EMS。乾擾源、耦合途徑及敏感設備是電磁兼容的三要素,缺一不可。電磁乾擾信號的耦合途徑有傳導和輻射兩種。改善CAN總線電磁兼容的措施當使用非線時,物理層的電磁兼容性就變得非常重要,提高電磁兼容性的措施可分為三種:發射防護、吸收防護、傳導防護。