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參 考 價 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電氣 |
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通信電纜故障測試儀生產廠家HN300多脈沖智能電纜故障測試儀通信電纜故障測試儀生產廠家
一,、性能特點:
用于35KV及以下不同等級,、不同截面,、不同介質及材質的電力電纜的故障,包括:開路 ,、短路,、低阻、高阻泄漏,、高阻閃絡性故障,。
可配合高壓設備實現(xiàn)傳統(tǒng)電纜故障測試的低壓脈沖法、沖擊閃絡法,、速度測量法,。
工業(yè)級彩色觸摸液晶屏顯示,全中文操作軟件和使用界面,,子菜單方式和文字提示實現(xiàn)人機互動,。
全局波形和局部波形同步顯示,便于整體分析和細節(jié)調整,。
能將測得的故障點波形與好相的全長開路波形同時顯示在屏幕上進行同屏對比和疊加對比,,可自動判斷故障距離。可加配多次脈沖耦合單元形成多次脈沖電纜故障測試儀()使用三次脈沖法和八次脈沖法,可將復雜的高壓閃絡波形整合為極易判讀波形的低壓脈沖波形,。上面句話一說出來,,很多人就認識到問題出在哪了,。相信沒有哪一個實驗是使用同一個東西來驗證自己的正確性。校準件的廠商通常提供專門的校驗件,,以便用戶進行驗證校準結果的正確性,。若沒有校驗件,建議使用另外一套校準件或者自己保留一個已知特性的適配器/轉接器/衰減器進行驗證,。不要用手擰校準件力矩扳手是校準件的標配,,通常手冊中也會介紹力矩扳手的使用方法。力矩扳手也是“定標"過的產品,,能保證校準件與儀器/電纜接觸面到達“恰到好處"的接觸,。
二、主要參數(shù):
采樣方法:低壓脈沖法,、沖擊閃絡法,、速度測量法(多次脈沖法選配)
采樣速率:200 MHz、100 MHz,、80 MHz,、40 MHz、20MHz,、10 MHz
脈沖寬度:0.05μs,、0.1μs、0.2μs,、0.5μs,、1μs、2μs,、8μs
波速設置:交,、聚氯乙烯、油浸紙,、不滴油和未知類型自設定
沖擊高壓:35kV及以下
測試距離:<60km,,盲區(qū)≤1m
分 辨 率:1m 測試準度:1m“參數(shù)測量"是示波器分析波形的一大利器,工程師不用開啟光標就可以輕松得到各項參數(shù),。但也有工程師會有點不放心:示波器如何保證測量精度呢?本文就帶你步步深入,,了解示波器參數(shù)測量背后的算法。ZDS系列示波器提供了非常豐富的測量功能,,測量項目多可達51種,。工程師在使用時遇到的問題多是因為對細節(jié)及原理了解不夠,下面就這些內容,,帶你一步一步深入挖掘,解開你的疑惑,。參數(shù)測量的使用方法打開測量比較簡單,,記住兩個要點:我要測量哪個通道?我要測什么?打開測量小結:測量項目有51項之多,,支持24項測量項目同屏幕顯示。
HN205A電纜電纜識別儀(DC)
一,、功能特點:
采用了新的PSK通信技術,,在發(fā)射端采用單片機技術對發(fā)射信號進行編碼、功率驅動,,將信號耦合到電纜上,;接收機中的單片機對接收的相位編碼信號解碼和相位識別。根據(jù)目標電纜上的信號相位特征的性將目標電纜從一大束電纜中識別出來,。因此工作性能,,對超長電纜也能做到準確判別,適用于類型的高低壓動力電纜,。以一個1kΩ的電阻為例,,如果電路的通頻帶為1MHz,則呈現(xiàn)在電阻兩端的開路電壓噪聲有效值為4μV(設溫度為室溫T=290K),??雌饋碓肼暤碾妱觿莶⒉淮螅僭O將其接入一個增益為106倍的放大電路時,,其輸出噪聲可達4V,,這時對電路的干擾就很大了。電路板上的電磁元件的干擾許多電路板上都有繼電器,、線圈等電磁元件,,在電流通過時其線圈的電感和外殼的分布電容向周圍輻射能量,其能量會對周圍的電路產生干擾,。像繼電器等元件其反復工作,,通斷電時會產生瞬間的反向高壓,形成瞬時浪涌電流,,這種瞬間的高壓對電路將產生的沖擊,,從而嚴重干擾電路的正常工作。
二,、技術參數(shù)
發(fā)射機:
1. 大脈沖峰值輸出電流/40A
2.脈沖重復頻率:1次/2秒
3.發(fā)射鉗閉合¢125mm
3.電源電壓:AC220V(±10%),,充電電壓:DC12V
4.重量:3kg但也不排除由于浮子導向桿與止動環(huán)不同心,造成浮子卡死,。處理時可將儀表拆下,,將變形的止動器取下整形,并檢查與導向桿是否同心,,如不同心可進行校正,,然后將浮子裝好,手推浮子,感覺浮子上下通暢無阻卡即可,,另外,,在浮子流量計安裝時一定要垂直或水平安裝,不能傾斜,,否則也容易引起卡表并給測量帶來誤差,。測量誤差大安裝不符合要求;對于垂直安裝浮子流量計要保持垂直,傾角不大于20度;對于水平安裝浮子流量計要保持水平,,傾角不大于20度;浮子流量計周圍100mm空間不得有鐵磁性物體;安裝位置要遠離閥門變徑口,、泵出口、工藝管線轉彎口等,。
HN206A電纜安全試扎器(雙控,、雙)
功能特點
適合刺扎電力電纜,刺扎安 全,。
遙控/計時兩種工作模式,,并采用雙鍵確認進入工作模式,確保操作人 員的安全,。
雙鍵遙控(A,、B鍵同時按下),操作時必須同時按下兩個鍵才能遙控擊發(fā),,單鍵誤按,,提高了遙控器的準確安全性(為確保接收,遙控器的發(fā)射天線需拉出),。
采用真人語音提示與彩色液晶顯示同步功能,,在提示下操作,使用更安全,、準確,、直觀。
技術參數(shù)
無線遙控距離:≤20m
適用電纜:≤Φ125mm的電力電纜的儀表放大器價格通常比較貴,,于是我們就想能否用普通的運放組成儀表放大器,?答案是肯定的。使用三個普通運放就可以組成一個儀用放大器,。電路如下圖所示:標準三運放儀表放大器電路輸出電壓表達式如圖中所示,。看到這里大家可能會問上述表達式是如何導出的,?為何上述電路可以實現(xiàn)儀表放大器,?下面我們就將探討這些問題。在此之前,,我們先來看如下我們很熟悉的差分電路:用單運放實現(xiàn)儀表放大器的差分放大器電路功能框圖如果R1=R3,,R2=R4,,則VOUT=(VIN2—VIN1)(R2/R1)這一電路提供了儀表放大器功能,即放大差分信號的同時共模信號,,但它也有些缺陷,。
HN9000電纜探測儀 地埋電纜探測儀 地下管線探測儀
儀器特點:
1,、全數(shù)字機型,。
2、一機多用的功能能夠為你節(jié)省許多資金,。
3,、電纜尋徑、電纜識別,、測電纜接地故障等多項功能,。
4、簡單的操作方法,,全中文菜單不需培訓就可掌握,。
5、本套儀器解決了運行電纜的路徑尋測這一過去根本無法解決的難題,。
6,、配置鎳氫充電電池及充電電池,測試中不需市電就可完成所有測試,。
交叉編譯相關庫移植人臉識別算法庫,,該庫基于NCNN神經網(wǎng)絡上搭建人臉識別系統(tǒng),依賴的庫有OpenCV,、NCNN以及Sqlit3,。這些庫需要交叉編譯,其中OpenCV和Sqlit3的ARM版S32V已經提供不需要再進行編譯,,編譯后的NCNN和人臉識別算法庫都是靜態(tài)庫,,不需要拷貝到目標板上。人臉檢測Demo通過Qt來實現(xiàn)界面顯示,,在pro文件中添加VSDK中獲取攝像頭數(shù)據(jù)的相關庫,,算法移植的相關庫,然后通過如下API接口獲取圖像數(shù)據(jù),。運行電纜路徑的查找:
使用HN9000可以輕松解決帶電電纜路徑查找,、電纜埋深測量的問題。其過程是:將發(fā)射耦合鉗夾住待測運行電纜,,發(fā)射機通過耦合鉗在目標電纜上產生耦合信號,。沿電纜路徑即可接收到發(fā)射機施加的信號。
儀器接收機單使用還能探測運行電纜的50Hz頻率信號,,這種工作方式對于區(qū)分帶電電纜及不帶電電纜是非常是實用的,,以及施工前探測電力電纜,在這種方式中,不需要使用發(fā)射器,。關于數(shù)采配置及現(xiàn)場測試應用的部分問題,,是工作者在實踐過程中時常會遇到的狀況。為什么記錄了許久但導出文件卻發(fā)現(xiàn)沒有數(shù)據(jù),,為什么采樣數(shù)據(jù)文件找不到,,為什么趨勢圖不顯示,為什么設置了運算公式卻沒顯示結果,?本文為你詳細講解,。事件數(shù)據(jù)與顯示數(shù)據(jù)的區(qū)別事件數(shù)據(jù)將各測量周期采集的數(shù)據(jù)按照設定的記錄周期進行記錄。雖然記錄了詳細的數(shù)據(jù),,但是數(shù)據(jù)量較大,。其記錄的數(shù)據(jù)格式為.TEV,記錄的數(shù)值為瞬時值,,使用Excel打開后的界面如所示,。
地下電纜的盲測:
在某些情況下如:電纜施工、電纜搬移,,操作者不可能接近電纜來進行直接連接或使用耦合夾鉗,,此時可使用發(fā)射機內置的感應天線來發(fā)射輸出信號,將信號感應到被測地下電纜上來進行定位探測,。
運行電纜的識別:
將發(fā)射機通過發(fā)射耦合鉗卡在電纜上,,在另一端電纜的暴露處用接收耦合鉗連接接收機并卡在被測電纜上。此時根據(jù)信號大小就可判斷哪一根為加信號電纜,。(此方法需多配一把特制接收鉗),。接收機與接收鉗及發(fā)射機聯(lián)合使用時,可以用于電纜帶電狀態(tài)判別,。通信電纜故障測試儀生產廠家 一般電機的“五軸圖"就是指這電機特性曲線圖,,工程師可以通過電機轉速與轉矩、電流,、功率,、效率、轉差率之間的這五根函數(shù)曲線,,分析電機的性能,。電機特性曲線“三維"的電機特性分布圖過去的電機大部分是異步電機或直流電機,其性能差異主要取決于負載的大小,,即負載扭矩的大小,。但隨著技術發(fā)展,像現(xiàn)在非常常用的變頻電機,、無刷電機等,,其運行工況不但取決于負載扭矩的大小,,還取決于其自身控制的轉速。故對于支持主動控制的電機,,像電動汽車電機,、伺服電機、變頻風機等,,在分析其性能時,,要同時考慮負載和轉速控制的情況,往往需要繪制三維的坐標分布圖,。
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