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在網絡負荷過高時,根據QoS機製,儘量保障VIP客戶的用戶感知;在LTE與2G/3G切換時,控製好切換門限。另一方麵需要針對現有不同的終端、不同的版本類型、不同的即時通信業務、不同的軟件應用版本,開展LTE兩大製式與2G/3G之間的互操作切換測試驗證。通過模仿用戶體驗情況,摸清其進入休眠態的時長、登錄行為、心跳周期、收發消息行為等等,加強測試保障,指導故障排查與優化工作。此外,還需要針對3G/4G互操作策略開展分場景(室內、室外、電梯等)的參數配置優化實驗並進行測試對比,輸出更切合現網、貼近用戶體驗的網絡參數配置建議。
HN380B水內冷發電機絕緣電阻測試儀
水內冷絕緣電阻測試儀HN380 2500v變壓器試驗台產品用途
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。位置(位移)傳感器直線移動傳感器有電位計式傳感器和可調變壓器兩種。角位移傳感器有電位計式、可調變壓器(旋轉變壓器)及光電編碼器三種,其中光電編碼器有增量式編碼器和式編碼器。增量式編碼器一般用於零位不確定的位置伺服控製,式編碼器能夠得到對應於編碼器初始鎖置的驅動軸瞬時角度值,當設備受到壓力時,隻要讀出每個關節編碼器的讀數,就能夠對伺服控製的給定值進行調整,以防止機器人啟動時產生過劇烈的運動。
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%如果不在室中,周圍環境中的電磁場會在電纜上感應出電流,造成誤判斷。因此應將設備的電源斷開,在設備冇有加電的狀態下測量電纜上的背景電流,並記錄下來,以便與設備加電後測量的結果進行比較,排除背景的影響。如果在用天線進行測量時將頻譜儀的掃描頻率局限感興趣的頻率周圍很小的範圍內,則可以排除環境中的乾擾。用近場檢測機箱的泄漏如果設備上外拖電纜上冇有較強的共模電流,就要檢查設備機箱上是否有電磁泄漏。
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導讀:找到一款合適的自動化儀器測量設備不僅讓測量變得簡單,更讓測量變得**。如果你說找不到自動化的儀器測量設備,那一定是冇有用過它們——超聲波液位開關和外貼式液位開關。什麼是生活中簡單的東西?水,空氣,還是早上醒來看見的縷陽光?小編覺得這些都不是,簡單的東西要數這樣:冬天睡在被窩裡,喝水時不用爬出被窩,身旁的自動飲水器不但熱好了水還能端過來;出門後看到霧氣陰霾的天空,戴上自動過濾的防霾口罩便可儘情穿梭於城市之間;早上睜開眼想要一眼看到太陽,窗戶不用必須正對著陽台,也不用自己動手拉開窗簾,一個自動打開的窗簾就能解決這一切。
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:
水內冷絕緣電阻測試儀HN380 2500v變壓器試驗台數字通信開始快速發展,射頻功率測量的重點也開始有些變化。因為數字調製信號(如下圖)的包絡無規律可循,其和電平會隨機變化,而且變化量很大。為了描述這類信號的特征,引入了一些新的描述方法,如領道功率、突發功率、通道功率等。很多傳統的功率計已經無法滿足數字信號功率的測量要求,一部分功率測量的任務已經開始由頻譜儀來完成。下麵我們介紹常見的幾種射頻功率測量方法,在此之前我們還需要明確一件事——在頻域測試測量中,為什麼習慣以功率來描述信號強度,而不是像時域測試測量中常用的電壓和電流?那是因為在射頻電路中,由於傳輸線上存在駐波,電壓和電流失去了性,所以射頻信號的大小一般用功率來表示,通用的功率單位為W、mW、dBm。