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四線測量四線電阻測量非常適合用於測量低阻值的電阻,因為DMM能夠消除引線的影響,而無需訴諸相對功能。校正是完全自動的。在四線測量中,V+和V-端子仍通過測試導線將電流提供給電阻器。V+和V-兩端的電壓降由引線電阻和被測電阻的總和決定。感測線連接到電阻器的端子,並測量電阻器兩端的電壓,它不包括測試引線(或用於將DMM連接到UUT的開關係統)兩端的電壓,並且電壓表的輸入阻抗足夠高,不會導通任何電流或不會從Rlead產生誤差電壓。
HN380B水內冷發電機絕緣電阻測試儀
水內冷絕緣特性測試儀HN380 2500v變壓器綜合測試係統產品用途
水內冷發電機絕緣電阻測試儀 於水內冷發電機的測量試驗,也可用於試驗室或現場做絕緣測試試驗。輸出電流大於75mA。輸出電壓5000V。內含微電流測量係統 、數字升壓係統 。用一條高壓線和一條信號線連接試品即可測量。測量自動進行,結果由大屏幕液晶顯示,並將結果進行存儲。
內冷發電機絕緣電阻測試儀 技術參數
HN380B水內冷發電機絕緣電阻測試儀於水內冷發電機的測量試驗,同時也可用於試驗室或現場做絕緣測試試驗。輸出電流大於45mA。可達75mA。輸出電壓2500V和5000V兩檔。內含高精度微電流測量係統、數字升壓係統。隻需要用一條高壓線和一條信號線連接試品即可測量。測量自動進行,結果由大屏幕液晶顯示,並將結果進行存儲。
一、主要特點
1. 采用32位微控製器控製,全中文操作界麵,操作方便。
2. 適用於測量水內冷發電機的絕緣電阻、吸收比(R60s/R15s)和極化指數(R10min/R1min)的測試。自動計算吸收比和極化指數,可自動顯示R15s、R60s、R10min、收比(R60s/R15s)和極化指數(R10min/R1min),並自動儲存15秒、1分鐘、10分鐘的數據便於。欠補償或過補償的會引入幅度、上升時間和被測信號波形失真測量的嚴重誤差。為具體的測量任務選用合適的總會得到的測量結果。通常,對於通用測量,10:1就足夠了;但對於低幅度信號測量,您可能要考慮使用1:1。在進行高速測量時,應該著重考慮電容。具有大電容值的會減緩上升和下降沿,而且在檢測某些器件(高速運放)的輸入或輸出端時,甚至會引起這些器件產生振蕩。測量高速電路的另外一點考慮是使用有源FET。
3. 輸出電流大,短路電流大於45mA。輸出電壓2500V和5000V兩檔,可測高達2萬兆的絕緣電阻。不需對水極化電勢進行補償調節。(備選)
4. 高壓發生模塊采用全封閉技術,內部有保護電阻,**可靠。
5. 抗乾擾能力強,能滿足超高壓變電站現場操作。
6. 測試完畢自動放電,並實時監控放電過程。
功能及特點二.
技術條件及指標
準確度: ±10%
測量範圍:0.1M~200GΩ
試驗電壓:2500V ;5000V
短路電流:≧25mA
測量時間:1分鐘~10分鐘(與測量方式有關)
電 源:180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市電或發電機供電)
工作環境:溫度-10~40℃,相對濕度20~80%假如我們同時在用兩路通道進行測試,通道1與通道2之間的信號是否會互相乾擾?乾擾的程度有多大?將這些問題量化,就可以理解通道隔離度了。如何對通道隔離度進行測試?根據數字存儲示波器通用規範規定,設置示波器乾擾通道垂直靈敏度為較大檔,設置擾通道垂直靈敏度為易受乾擾檔級,並將輸入端。我們將通道1(乾擾通道)垂直檔位調節至500mV/div,通道2(擾通道)垂直檔位調節至2mV/div,並將通道2輸入端懸空。
1. 電源電壓:AC220 ± 10%
2. 輸出電壓:DC2500V /5000V± 10% 選配項
3. 量 程:0.0000Ω ~ 1000GΩ
4. 環境溫度:-10℃ ~ +40℃
5. 環境濕度:≤75%RH工業使用的儀器,使用一定時期後,將滿足產品老化,老化的試驗和環境試驗,它可以檢測早期文書的一個潛在故障,準備的解決方案和解決方案,尤其是可以發現的常見故障,所以相同的儀器設備早期通過修改電路和方法恢複,有助於提高耐久性和可靠性的工具。老化測試一般的老化測試時對部分儀器儀表進行長時間通電運行,並測量其平均無故障工作時間,總結這些儀器儀表的故障特點,找出它們的共性問題加以解決。環境試驗環境試驗一般根據儀器儀表的工作環境而確定具體的試驗內容,並按照規定的方法進行試驗。
6. 測量精度:0Ω ~ 2000MΩ 10%
2000MΩ ~ 1000GΩ 10%
7. 電壓紋波:測試電壓紋波含量不大於3%
9. 測量方式:實時測量,開始每秒鐘進行一次測量顯示;自動計算吸收比、極化指數。
10. 顯示方式:128X64位液晶顯示被測電阻值、吸收比、極 化指數。自動顯示測試時間。
11..絕緣電阻:儀表本體與交流電源初級引線之間的絕緣電阻1000MΩ
12. 負載能力:
水內冷絕緣特性測試儀HN380 2500v變壓器綜合測試係統同時,如果傳輸通道完全中斷,從此點以後的後向散射光功率也降到零,根據反射傳輸回來的散射光的情況又可以判斷光纖斷點的位置和光纖的長度。otdr就是通過測量被測光纖所產生的後向散射光,以及菲涅爾反射光來測量光纖的衰減特性,故障點、光纖長度、接頭損耗等光特性,並能以軌跡的形式顯示到顯示器。曲線故障測試實例故障判斷及類型。主要有兩類:全程損耗增大和完全中斷。光纜線路損耗增大和中斷的原因歸納起來有如下幾點:有彎曲和微彎曲。