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智能化:隨著嵌入式微處理器、大規模集成電路及軟件的發展,自動測量對象識彆、自動量程切換、智能數據處理與存儲、自動網絡接入適應、故障自珍、報警、記錄與保護、使用環境自適應等正在成為標配。4)全信息顯示:實時監測技術與彩色液晶顯示器的發展,帶來了電磁測量儀表顯示方式的,從過去的指針顯示、數字顯示、圖形化顯示正向“全信息顯示”發展,它可同時顯示所需要的多種信息。全信息顯示使現場測量與技術有了飛躍式的發展。
HN10A互感器特性綜合測試儀華能 全自動互感器測試儀 HN10ACT綜合儀 5年保修
功能簡介:
測試互感器:PT、CT(保護類、計量類)、伏安特性(勵磁特性)曲線、自動給出點值、自動給出5%和10%的誤差曲線、變比測量、比差測量、相位(角差)測量、極性判斷、一次通流測試、交流耐壓測試、二次負荷測試、二次繞組測試、鐵心退磁等設計的多功能現場試驗儀器。
技術參數:
1、工作電源:AC220V±10% 、50Hz
2、設備輸出:0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值)
3、大電流輸出:0~1000A
4、二次繞組電阻測量範圍:0.1~50Ω
5、二次繞組電阻測量準度:≤0.5%、分辨力0.01
6、二次實際負荷測量範圍:5~300VA
7、二次實際負荷測量準度:≤0.5%±0.1VA取用時,若瓶塞頂是扁平的。可將瓶塞倒置台上,若瓶塞頂不是扁平的,可用食指和中指將瓶塞夾持或放在清潔乾燥的表麵皿上,嚴禁將瓶塞橫置在台上;對固體試劑應用乾淨的藥勺取用,若試劑結塊,可用潔淨乾燥的粗玻璃棒或不鏽鋼藥刀將其搗碎後再取。取出試劑後,應立即蓋緊瓶塞,以防搞錯瓶塞,汙染試劑。用過的藥勺和玻璃棒必須及時洗淨。一般固體試劑可在乾淨的蠟光紙上稱量,具有腐蝕性,強氧化性或易潮解的固體試劑應在下班器皿內稱量,絕不能用濾紙來稱量。
軟件使用說明
11.1 將配套光盤放入計算機光驅中,解壓“軟件”至C盤根目錄。
11.2,安裝“wic_x86_chs.exe”文件,其次,安裝“dotNetFx40_Full_x86_x64.exe”軟件,默認安裝地址即可。
11.3安裝完畢後,打開“伏安特性”文件夾,選擇打開“VATeXing.exe”操作軟件,如圖38即為上位機操作軟件。
11.4在“VATeXing.exe”操作軟件中,下方選擇互感器種類“CT”或“PT”,應用語言“中文”或“英文”。
11.5如需生成報告格式文件,必須載入試驗結果數據,具體操作方法如下:
a)、將存儲試驗數據的U盤連接至計算機。
b)、在圖38中選擇打開“選擇文件”,出現圖39操作窗口,在圖39中可根據需要載入所需文件。
c)、試驗結果數據說明:以“A”為開頭的數據為勵磁特性結果數據,以“B”為開頭的數據為變比極性結果數據,以“C”為開頭的數據為負荷結果數據,以“D”為開頭的數據為直阻結果數據。以“E”為開頭的數據為角差比差結果數據,以“T”為開頭的數據為暫態結果數據。
11.6 載入數據結束後,選擇“確定”出現圖40界麵,在此界麵右上方設置相應參數後,選擇“生成誤差曲線”則完成所有試驗結果的載入。
11.7 載入完成後,可根據需要選擇“保存”或打印結果數據。
11.8 選擇“保存”選項,則以WORD的形式顯示結果如圖41。
11.9 如需繼續加載試驗結果數據,請先上次載入的數據。
HN12A變頻式互感器綜合儀(CT/PT儀)
功能簡介:
1 勵磁特性試驗
2 變比試驗
3 相位和極性試驗
4 CT一次電流及負荷時的比差、角差測量
5 CT二次繞組電阻測量
6 CT二次回路負荷測量
7 CT暫態特性測試與
8 CT升流試驗
9 測量校核型號的CT、PT,包括保護CT、計量CT、TP級暫態CT、勵磁飽和電壓達到40KV的CT、變壓器套管CT、各電壓級PT等.
10 點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值係數、儀表保安係數、二次時間常數、剩磁係數、準確級、飽和和不飽和電感等CT、PT參數的測量.
自動給出點電壓/電流、 10%誤差曲線、 5%誤差曲線、準確限值係數(ALF)、 儀表保安係數(FS)、 二次時間常數(Ts)、剩磁係數(Kr)、準確級、飽和和不飽和電感等參數。
技術參數:
輸出電壓:0~180V (RMS)
■ 輸出電流:0~12A,峰值36A
■ 電壓測量:準確度 ±0.1%
■ CT變比測量範圍:1~30000
■ PT變比測量範圍:1~30000華能 全自動互感器測試儀 HN10ACT綜合儀 5年保修如今的電信係統、數據通信係統、複雜計算機係統等都依賴於高速串行數據傳輸,而前沿數字設計師們往往將係統能夠達到的性能極限施壓於銅材。隨著超過1Gbps的串行鏈路的增多,信號完整性問題開始暴露出來,針對這類高速通道的物理層進行信號完整性優化,會收到驚人的效果。如果采用合適的設計工具和設計方法,我們就能清楚地了解信號傳輸的基本原理。為了打破兆兆位的界限,網絡交換機和路由器中采用了一種先進的背板技術。這一成就部分得益於物理層元件中複雜的設計技術。