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安規測試儀檢定裝置有以下幾種 接地電阻表檢定裝置 耐壓測試儀校驗裝置 HN係列 絕緣電阻測試儀校驗裝置 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帶寬的不同對測試結果而言到底有什麼樣的影響呢?下麵我們看一個實際測試案例,在某LED測試現場,用兩台帶寬不同的功率計測試LED驅動的輸入(市電工頻50Hz)電參數,包括電壓、電流、功率、功率因數等,測試結果如下圖所示:從圖中可以看到,兩台設備測試的電壓、有功功率基本一致,但是功率因素確相差很大。而功率因數的計算跟無功功率有非常密切的關係,因此可以判斷兩台設備測試的無功功率肯定有相差。兩台設備的標稱的基本精度都一樣,但帶寬卻相差很大。
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。放大器進行通道多路複用時工作異常,原因究竟是什麼呢?有些人(尤其是工程師)聲稱,質疑爭辯是否超速的一種方法就是要求提供雷達裝置的校驗證書。他們認為,如果校驗證書過期,司機就不該被罰款。無論這是否真的適合所有人(儀器可能近期已經校準過),避開超速罰單**的方法仍是不要超過限速。但是如果你冇有意識到自己速度太快該怎麼辦呢?這種理由通常都不管用。同樣的事情也發生在放大器上。在一些應用中,工程師可能忘記了放大器輸入與具有超快速瞬變的設備相連。
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級就效率測試這一點來說,電機驅動器也是一樣的。為了保證電機的效率和電機驅動器效率測試的準確性,必須保證兩者是在同一個負載下時對效率進行測量的,也就是說,要保證在同一個時間點下進行采集。這裡一般會用到多通道的功率儀進行測量,如下圖,就是一種非常常用的對變頻電機及變頻器進行同步測試的方法。在此係統中,變頻器(電機驅動器)的三相輸入、三相輸出、電機的轉速扭矩輸出都接到同一台設備(功率儀)上進行采集,並通過設備內部的效率運算工具實現對電機、電機驅動器及整個係統的效率同步測量。
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:10-100HzKiRoadWirelessP1車載電子單元和RoaDynP109車輪扭矩傳感器為未來配備DTI技術KiRoadWirelessP1係統的另一個優點是:將係統與新DTI記錄儀組合使用,隻需一根導線就可將車載電子單元與數據采集單元連接起來。更重要的是,奇石樂DTI技術能確保測試安裝快速。現在隻需要一根導線就可以實現傳感器配置、測量數據傳輸和同步以及供電。借助TEDS自動識彆傳感器,使配置更加簡單。
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。OSI意為開放式係統互聯。標準化組織(ISO)製定了OSI模型,該模型定義了不同計算機互聯的標準,是設計和描述計算機網絡通信的基本框架。OSI模型把網絡通信的工作分為7層,分彆是物理層、數據鏈路層、網絡層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。從OSI的7層網絡模型的角度來看同,CAN現場總線僅僅定義了第1層(物理層,見ISO11898-2標準)、第2層(數據鏈路層,見ISO11898-1標準);而在實際設計中,這兩層完全由硬件實現,設計人員無需再為此開發相關軟件(Software)或固件(Firmware),隻要了解如何調用相關的接口和寄存器,即可完成對CAN的控製。
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。
接地電阻表檢定裝置 耐壓測試儀校驗裝置 HN係列 絕緣電阻測試儀校驗裝置 大量供應因為這時候的係統很複雜,GSM、CDMA等等需要共存,所以多頻段天線是一個必然趨勢。為了降低成本以及空間,多頻段在這一階段成為了主流。到了2013年,我們次引入了MIMO(多入多出技術,Multiple-InputMultiple-Output)天線係統。初是4×4MIMO天線。MIMO技術提升了通信容量,這時候的天線係統就進入了一個新的時代,也就是從初的單個天線發展到了陣列天線和多天線。