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安規測試儀檢定裝置有以下幾種 接地電阻測試儀校驗裝置 模擬交直流標準電阻器 HN係列 絕緣電阻測試儀檢定裝置 大量供應

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作為清潔能源的太陽能電池,為人們生活帶來便利,然而,有一個“毒瘤”影響太陽能組件或電池的壽命。這需要借助具有超高靈敏度的紅外熱像儀,準確檢測出微小溫度變化的地方,將太陽能組件或電池存在問題的位置,捕捉在紅外熱圖之中。太陽能熱斑如何生成?這個"毒瘤"叫做太陽能熱斑。太陽電池組件由於在製造和實驗的過程中,出現隱裂、碎片焊接等;或在應用過程中,被其它物體(如鳥糞、樹蔭等)長時間遮擋時,被遮擋的太陽能電池組件此時將會嚴重發熱,這就是"熱斑效應",也就是太陽能上的一顆毒瘤。
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。從上述原理可知,諧波源負載是否會對同一個電網上的電子設備造成乾擾,主要取決於電子設備的電源線輸入端電壓諧波畸變的大小,以及電子設備供電電源的抗乾擾能力。諧波源負載產生同樣的諧波電流的情況下,與變壓器之間的距離越遠,則對應的電網阻抗越大,引起的電壓畸變就越大,越容易對同一個電網上的電子設備形成乾擾。而不同的電子設備抗畸變電壓的能力也有優劣之分,在同一供電網絡,某台電子設備會受乾擾,並不意味著所有的電子設備在這個位置都會受乾擾。
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級由Eq.1可以看出,試件表麵的溫度響應與試件厚度L有關。當脈衝線熱源激勵在薄板上時,由於盲孔缺陷處的L值減小,盲孔缺陷處表麵溫度的幅值會增大,且根據matlab模擬得出結論,溫度的衰減也會慢於正常區域。進行Abaqus模擬後,得出結論:當線熱源掃描至缺陷位置時,在缺陷處溫度突然升高,高於無缺陷處的位置;當線熱源掃描過缺陷後,在缺陷處的熱圖像上發生明顯高溫處的溫度拖拽現象。針對在粗掃檢測階段發現的排除噪音後溫度疑似缺陷的微區域,在細掃描階段的檢測原理中,在該微區域內進行提高功率的快速細掃描,將快速掃描的線激光近似看作為麵激光脈衝加熱。
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:10-100Hz使用組合透鏡係統對物體成像,實現加電時液晶透鏡區域清晰,具有大視場、局部高分辨率的效果。本文通過實驗測量模組光圈與液晶透鏡匹配、液晶透鏡位置等對於成像質量的影響。研究方向:液晶透鏡成像係統測試目的:展示成像係統對於局部區域的清晰成像效果,測量不同位置、不同光圈下成像係統的MTF,其對於成像質量的影響。測試設備:相機、鏡頭、函數發生器、功率放大器ATA-24組合透鏡係統放大器型號:AigtekATA-242實驗過程:1.實驗室製備液晶透鏡,並通過乾涉法獲取波前信息,得到zernike係數,得到液晶透鏡的性能參數,以選擇合適的驅動電壓;組裝成像係統,對不同區域的物體進行成像實驗;使用ISO12233板對成像係統進行對焦測試,測試不同光圈、不同液晶透鏡位置的MTF值。
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。當我們把渦輪流量計與EVCs相接,會擦出怎樣的火花?接入電子修正儀(EVCs)換算更隨心天信渦輪流量計僅僅是對測量條件下的天然氣進行計量,是工況體積量輸出而非標況體積量輸出,同時無法對數據進行存儲.接入EVCs後,可將測量條件下的體積流量轉換為在基準條件積流量的儀表,根據需要可被設置為壓力溫度修正(PT)和壓力溫度及壓縮因子修正(PTZ)。同時可儲存流量計狀態、氣體組分、溫度、壓力等相關數據,並生成日檔案、月檔案、周期記錄檔案、負載記錄檔案和事件記錄檔案等。
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。
接地電阻測試儀校驗裝置 模擬交直流標準電阻器 HN係列 絕緣電阻測試儀檢定裝置 大量供應此外,如果因為鑒相器頻率限製和電荷泵電流,您無法獲得更高的回路帶寬,伽馬能夠幫助您打破可實現回路帶寬的限製。不過,如果您將伽馬值設置的很大,則會明顯延長鎖定時間。所示為伽馬對相位噪聲的影響。回路帶寬和相位邊限相同,而伽馬值不同。伽馬值越高,由於噪聲整形回路濾波器平緩度提升,VCO的提升斜率也會變低。:相位噪聲vs伽馬值為1.0882時;相位噪聲vs伽馬值為3.747時所示為二階回路濾波器下可實現的回路帶寬vs不同的伽馬值。