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安規測試儀檢定裝置有以下幾種 直流電阻測試儀校驗儀 耐壓測試儀校驗儀 HN係列 絕緣電阻表校驗儀 5年保修

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流量計測量精度低流量計在結構上,流量計包括三個單元:傳感器單元、計量單元和通信單元。這些單元或功能塊中的每一個都可以是機械式或電子式。住宅和工業應用中的流量計示例在大部分流量計的設計中,其活動部件都會使用機械感測。,使用電感電容器(LC)、巨磁電阻(GMR)、隧道式磁阻(TMR)或霍爾效應傳感器捕獲螺旋槳或葉輪的運動,該運動根據流量而變化,並被轉換成數據並傳遞給測量單元。因為有活動部件,所以可能會出現磨損和不準確的情況。
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。未使用接地彈簧的長地線與探針在電路板接觸處所形成的環太大,很容易將空間中的大量電磁乾擾引入測量電路。頻率補償未校正本身在為補償良好狀態,幅值測量本身不準。需要注意的是:一定不能單純以哪個或者型號的測量結果作為標榜去標定,認為一定是某是對的、某型號是對的、某示波器很貴所以是對的,這些測量心態都是不可取的。測試結果在一定範圍內出入是十分正常的,畢竟示波器隻有8位的ADC,垂直分辨率較差,另外不同示波器的幅頻響應曲線也略有不同。
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級對於能以顯函數表現其對流量測量結果影響的物性參數,隻要知道這些參數的實際值,就能對其進行修正,如天然氣相對密度、壓縮因子、等熵指數等對孔板流量計測量的影響。但對大多數流量測量儀表來說,物性參數對其計量性能的影響難以用數學公式準確地表達出來,比如,在液體計量中,容積式流量計和速度式流量計對液體黏度的變化十分敏感,特彆是在低黏度下和儀表測量範圍的下限,目前還冇有通用的黏度修正公式。在天然氣流量測量中,天然氣密度變化對渦輪、渦街等速度式流量計有明顯的影響,若考慮流量計在低壓下用空氣做介質檢定的結果是否能直接用於高壓下的天然氣時,在線實流檢定成為完全消除物性參數影響的選擇,因為乾式檢定、離線檢定不能消除物性參數對上述流量測量儀表的影響。
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光電探測器是將光脈衝轉換成電信號的元器件,在LiDAR係統中充當眼睛的角色,是關鍵的傳感器。目前主要的光電探測器有雪崩光電二極管(AvalanchePhotonDiode,簡光電探測器是將光脈衝轉換成電信號的元器件,在LiDAR係統中充當“眼睛”的角色,是關鍵的傳感器。目前主要的光電探測器有雪崩光電二極管(AvalanchePhotonDiode,簡稱APD)/單光子雪崩二極管(SinglePhotonAvalancheDiode,簡稱SPAD)、矽光電倍增管(MPPC)和PIN光電二極管。
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。使用儀器設備進行測試時,工程師們通常會發現這樣一個問題:同一個信號用不同的設備測試,得出的結果卻有所不同。到底哪一個結果才是準確的?這時選擇合適的設備進行測試,可以避免被錯誤的結果“迷惑”。不同的測試設備都有典型的應用場合和測量範圍,之所以會出現測量結果不一致的情況,往往和測試設備本身的參數特性有關係,其中很關鍵的一個指標就是儀器的帶寬。帶寬不同的儀器,哪怕測試相同的信號,測試結果往往也都不同。
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。
直流電阻測試儀校驗儀 耐壓測試儀校驗儀 HN係列 絕緣電阻表校驗儀 5年保修電絮凝法處理廢水是利用鋁或鐵陽極溶出,原位生成高活性的多形態聚鋁或聚鐵絮凝劑,將水體中汙染物微粒聚集成團並沉降或氣浮分離的除汙工藝。電絮凝法具有效率高、泥量小並易於固液分離、無需外加藥劑、二次汙染少、操控和設備維護簡單、易於自動控製和終出水中總溶固(TDS)小等優勢,現已逐漸成為處理重金屬、氟離子以及染料等無機、有機廢水的有效方法。電絮凝技術的曆史久遠,1889年倫敦建成電絮凝法處理海水與電解廢液的車間。