接地電阻測試儀檢定裝置 直流數字電壓表 HN系列 絕緣電阻測試儀校驗儀 使用方法
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青島華能遠見電氣有限公司
簡單介紹: 沖擊測試系統系應用于諸如電力變壓器、比成器、高壓開關及電力電纜等高壓器材的沖擊電壓試驗。此種測試系依據相關的國際標準規范執行全波(full)或截斷(chopped) 的閃電突波(L.I)接地電阻測試儀校驗儀 直流數字電壓表 HN系列 絕緣電阻表校驗裝置
安規測試儀檢定裝置有以下幾種 接地電阻測試儀校驗儀 直流數字電壓表 HN系列 絕緣電阻表校驗裝置
依據JJG1005—2005《電子式絕緣電阻表檢定規程》、JJG622—1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程》,用于檢定電子式絕緣電阻表的示值誤差、跌落電壓、短路電流。
電壓分兩檔:0~500V 0~5000V -10000V
短路電流:0~2mA 0~20mA
電阻0-200G-1T-10T并行數字信號包括CPU和GPIO接口的數字和地址線。以太網、SATPCISPI2C和UART等接口則是高速和低速串行數據信號。混合信號示波器可以讓你在模擬或數字域中同時觀察這些信號。兩個域中的顯示都是時間上同步的,有助于發現問題。通過從模擬、數字或兩者結合的觸發還有助于診斷。這些采集資源還有一整套測量與工具進行補充。不管是哪個域中的數據,這些工具都可以處理。另外,可以方便地使用搜索功能串行或并行數字化數據圖案。
HN8062A接地電阻表校驗裝置
用于檢定JJG336-2004《接地電阻表檢定規程》所適用的我目前生產的型號的模擬式、數字式接地電阻表以及進口的同類儀表,也可做普通電阻箱使用,具有調節范圍寬,使用方便,造型美觀等優點。數字化傳感器的數字化值的是傳感器輸出的信息為數字量,可以實現遠距離、高精度傳輸,同時可無需中間環節接入計算機等數字處理設備。傳感器的集成化、智能化、微型化、網絡化和數字化等不是立的,而是相輔相成、相互關聯的,它們之間并沒有明確的界限。測控系統中的控制技術基本控制理論1.經典的控制理論經典控制論包括線性控制理論、采樣控制理論、非線性控制理論三個部分。經典控制論以拉普拉斯變換和Z變換為數學工具,以單輸入-單輸出的線性定常系統為主要的研究對象。
HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
1、測量準度:
電壓:1000v 2500v 5000v 10000v 30000v
準度:1級 0.5級 0.2級冶金電氣設備主要有以下幾點特性:抗污染性。因為冶金領域需運用數量較多的鋼鐵,因此在冶煉環節里面會形成非常多的粉塵,其間含有較多的導電性粉塵,其便代表此領域的電氣設施需具備一定的抗污染性。抗干擾與抗振性。電氣設備是一種電子設備,然而只要是電氣設施便需具備相應的抗干擾與抗振性,因此冶金領域的電氣設施同樣需要具備此特性。從冶金工業層面而言,現場需運用較大規模的電爐與軋鋼系統,此設施在傳動與供電環節便會產生較多的對控制系統于設施造成影響的諧波,因此其需要具備一定的抗干擾與抗振性。
HN8065A型泄漏電流測試儀檢定裝置
一、性能特點
1、源、表測量范圍:
電壓源(AC,DC):電壓:250V、50V、5V
電流源(AC,DC):20mA、2mA
頻率計:10-100Hz有些人在工作中就遇到過這種情形:新載氣純度不夠,換過載氣之后,基線逐漸上升(由于載氣凈化管的原因,基線不是馬上變化的)。天開機之后,基線非常高,并伴有基線強烈抖動,所有峰都湮沒在噪音中,無法檢測。經過檢查,問題出現在新換的載氣上,重新更換載氣后,立即恢復了正常。當排除了以上可能造成基線問題的原因后,則應當檢查進樣墊是否老化(應養成定期更換進樣墊的好習慣)。石英棉是不是該更換了。襯管是否清潔。值得一提的是,清洗襯管時可先用試驗后定容的溶劑充分浸泡,再用超聲波清洗幾分鐘,然后放入高溫爐中加熱到比工作溫度略高的溫度,后再重新安裝。
HN8066A型接地導通電阻測試儀檢定裝置
2、一次額定電流:25A、2.5A。(大30A、3A)
3、電阻四盤連續帶電可調。
4、直接指示一次電流值,可做交直流大電流標準表用。看到他們對示波器的操作,不做測試之前的準備,拿起來就用,其實那樣做是不正確的,可能往往就是這個操作不正確導致測試結果失真,影響。即使一些很的工程師可能也不會注意到一些細節。不少工程師對示波器的認識度欠缺,如何更好的使用示波器還是有待提高的。下面就以我見到的很多工程師常犯的問題予以糾正,分享一下我掌握的一些知識。很多工程師直接拿起就測試,根本不去檢查是否需要補償,示波器是否需要校驗。
HN8068A型回路電阻測試儀,直流電阻測試儀檢定裝置
2 一次額定電流:
1A、10A、100A、200A、300A、600A
3 電阻盤0、1、2、3……20帶電可調。
4 直接指示一次電流值,可做直流大電流標準表用。
接地電阻測試儀校驗儀 直流數字電壓表 HN系列 絕緣電阻表校驗裝置 如果電源模塊的外圍電路設計使用不當,非但不能發揮模塊的優勢,還可能降低系統可靠性,本次我們就來談談一些電源模塊外圍電路設計核心要點。兩級浪涌防護電路,使用不當適得其反電源模塊體積小,在EMC要求比較高的場合,需要增加額外的浪涌防護電路,以提升系統EMC性能。如所示,為提高輸入級的浪涌防護能力,在外圍增加了壓敏電阻和TVS管。但圖中的電路、原目的是想實現兩級防護,但可能適得其反。如果中MOV2的壓敏電壓和通流能力比MOV1低,在強干擾場合,MOV2可能無法承受浪涌沖擊而提前損壞,導致整個系統。
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