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外部廣播,新聞采集和衛星上行報告需要針對通信問題的解決方案,因為目前的全數字環境,需要高完整性饋送和非常高的數據速率,如270Mbps,540Mbps和1.485GbpsSDI/HD-SDI/ASI高清音頻。Trimble-FSO成立於1999年,代表了無線通信領域的技術。Trimble-FSO技術提供高**性,可擴展性和的性價比,並已成功部署於SP,ISP,健康,教育,金融,零售和工業等行業的應用。
HN7070A變壓器油色譜儀華能遠見 色譜儀 九組份 HN7070三相直流電阻測試儀
變壓器油氣相色譜儀簡介
變壓器油色譜儀是用色譜法測定變壓器油中溶解氣體的組分含量,是發供電企業判斷運行中的充油電力設備是否存在潛伏性的過熱、放電等故障,以保障電網**有效運行的有效手段。也是充油電氣設備製造廠家對其設備進行出廠檢驗的必要手段。
適用於電力係統絕緣油中溶解氣體組份含量的測定,一次進樣即可完成絕緣油中溶解的9種氣體組分含量的全,其對的檢測濃度達0.05ppm,穩定時間小於30分鐘基線平穩。
主要檢測:H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2

”紅外熱像儀可以通過蝙蝠的熱特征來實現蝙蝠的監測。蝙蝠是夜行動物,通常在黃昏時離開白天的棲息地,這是在行動中捕捉蝙蝠的理想時刻。由於紅外熱像儀探測的是熱量,而不是光線,因此研究人員可以在夜間研究蝙蝠,而夜間正是蝙蝠活躍的時段。由於其視覺特性,熱成像技術還可與智能軟件相結合,智能軟件能夠計數和識彆蝙蝠並執行智能運動跟蹤。PPUR研究小組成員在洞穴前的瀉湖裡,黃昏前時刻,這時是紅外熱像儀捕捉離開洞穴的蝙蝠的理想時刻。
色譜的基本技術 → 數字信號實現簡易操控
采用了技術先進的10/100M自適應以太網通信接口、並內置IP協議棧、使儀器可以輕鬆的通過企業內部局域網、互聯網實現遠距離的數據傳輸;方便了實驗室的架設、簡化了實驗室的配置、方便了數據的管理;
儀器內部設計3個立的連接進程,可以連接到本地處理(實驗室現場)、單位主管(如質檢科長、生產廠長等)、以及上級主管(如環保局、技術監督局等),可以方便地使單位主管和上級主管實時監控儀器的運行以及數據結果;
儀器配備的網絡版工作站可以同時支持多台色譜儀工作(253台),實現數據處理以及反控,簡化了文檔管理,並程度的降低了用戶的實驗室投資以及運行費用;
儀器可以通過互聯網連接到生產廠家,實現遠程診斷、遠程程序更新等(需用戶許可);
儀器可配備的真空熒光屏或彩色觸摸屏,滿足不同的用戶需求;
係統具有中、英文2套操作係統,可自由切換;
控溫區域、電子流量控製器(EFC)、電子壓力控製器(EPC)可由用戶自由命名,方便用戶的使用(選配);
儀器采用了多處理器並行工作方式,使儀器更加穩定可靠;可滿足複雜樣品,可選配多種高性能檢測器選擇,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD,多可同時安裝四個檢測器。也可采用檢測器追加方式,在儀器購入後很方便的選購安裝其它檢測器;
儀器采用模塊化的結構設計,設計明了、更換升級方便,保護了投資的有效性;
全新的微機溫度控製係統,控溫精度高,可靠性和抗乾擾性能優越;具有六路完全立的溫度控製係統,可實現十六階程序升溫,使該設備能勝任更大範圍的樣品;具有柱箱自動後開門係統,使低溫控製精度得到提高,升/降溫速度更快;
人性化設計 → 便捷更換三個線圈共用接地,所以故障的尖峰不是由於接地造成的。線圈內三個晶體管分彆由發動機電腦來控製,所以我應該要去檢測下控製信號,這樣可以驅分是電腦控製部分的問題或是晶體管問題。用另外一個通道測試發動機電腦對點火線圈的控製端子,測得如下波形。從這波形中看出電腦控製的信號是冇問題的,那麼現在我可以肯定故障原因就是點火線圈內部晶體管造成初級線圈的充電時間不足,而造成5缸失火。下為正常不失火的6缸次級和控製信號波形。
配件更換:進樣墊、襯管、極化極、收集極、噴嘴均可單手即可更換
主體更換:填充柱、毛細管進樣器、TCD、FID檢測器隻需要一個扳手即可完全拆卸,維護非常便捷
噴嘴:特耐高溫石英設計,不易破碎且惰性更好,旋轉密封,密封更
:特毛細管係統,有效保證柱子安裝重複性及燃燒速率恒定型
電路:采用插拔式設計,隻需要拆卸四個螺絲即可完成更換傳統的微功率電源模塊采用自激推挽拓撲的電路,效率、容性負載、啟動能力等各項性能之間的相互製約,如表1所示:啟動能力與容性負載能力相互加強作用,而與電源轉換效率是相互製約的,啟動能力強則電源轉換效率低。難以均衡、難以采用常規技術突破,導致成本高、性價比低;同時該拓撲結構電路是無異常工況保護功能,在電路出現異常工作狀態時,會導致電源模塊損壞,甚至導致災難性的後果,而且行業內的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互製約表難題一:輸出短路保護與輸出特性市麵上支持短路保護的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業內比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術實現長期輸出短路保護功能,但采用這種方式帶來的後果是大大減低了產品的轉換效率、紋波噪聲較大並且提高了成本;采用自主磁芯技術實現可持續短路保護,但為避免短路時,後端重載會導致模塊損壞,因此輸出容性負載能力差。