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HN300電纜故障測試儀 二次脈沖電纜故障測試儀 HN300系列 波形顯示智能電纜儀生產廠家
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各類故障,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。 全中文操作軟件和使用界面,子菜單方式和文字提示實現人機互動。工業(yè)級10.4寸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人機互動。據估算,ZigBee設備僅靠兩節(jié)5號電池就可以維持長達6個月到2年左右的使用時間,這是其它無線設備望塵莫及的。成本低ZigBee模塊的初始成本在6美元左右,估計很快就能降到1.5—2.5美元,并且ZigBee協(xié)議是免費的。低成本對于ZigBee也是一個關鍵的因素。低復雜性zigbee協(xié)議的大小一般在4-32KB,而藍牙和wi-fi一般都超過100KB。時延短:通信時延和從休眠狀態(tài)的時延都非常短,典型的搜索設備時延30ms,休眠的時延是15ms,活動設備信道接入的時延為15ms。

技術參數
1. 采樣方法:低壓脈沖法、沖擊閃絡法、速度測量法
2. 采樣速率:200 MHz、100 MHz、80 MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz
3. 脈沖寬度:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs
4. 波速設置:交聯(lián)、聚氯、油浸紙、不滴油和未知類型自設定
5. 沖擊高壓:35kV及以下
6. 測試距離:<60km,盲區(qū)≤1m
7. 分 辨 率:1m
8. 測試精度:1m
9. 顯示方式:工業(yè)級10.4寸彩色觸摸液晶屏
放大器和濾波器是音頻設備中兩個基本功能模塊,所以測試設備的放大性能和濾波性能。需要有一套能為放大、濾波性能測試提供標準測試源的音頻測試信號源。設計和制作一套供音頻設備測(放大器和濾波器)的高性能音頻信號源有重要的工程意義和實用價值。通常放大器的測試源用的是單頻的不同幅度的正弦信號作為激勵源——小幅度信號用于測試放大器的靈敏度,大信號用于測試放大器對大信號的承受能力,大的動態(tài)范圍用于表征放大有很強的對信號大小的適應能力;濾波性能的測試通常是采用不同頻率的等幅正弦波作為激勵源,以用于測試電路對不同頻率信號的加權能力——頻率響應。
四、工作原理
本產品采用的是時域反射(TDR)原理,即對電纜發(fā)射一電脈沖,電脈沖將在電纜中勻速傳輸,當遇到電纜阻抗發(fā)生變化的地方(故障點),電脈沖將產生反射。測距主機將電脈沖的發(fā)射和反射的變化以時域形式通過液晶屏顯示出來,通過屏幕上的波形可直接判讀故障距離。
① 開關按鍵:按下自鎖接通電源,再按解鎖斷開電源。開機2分鐘無任何操作時,屏幕將變暗進入屏保節(jié)能狀態(tài)。什么是精密模擬微控制器?精密模擬微控制器(見)將高性能模數轉換器(ADC)和數模轉換器(DAC)與單芯片處理器和外圍設備集成在一起,用來增加對模擬電路的支持。精密模擬微控制器廣泛應用于工業(yè)、儀表儀器、汽車和通信基礎設施等多種應用。,電機控制等的應用要求具有支持多個同步脈寬調制(PWM)定時器的特性。這類處理器包括8b(如8051)到32b(如ARM7)內核。中精密模擬外圍設備決定了這種微控制器的類型,但數字外圍設備的對等補充也同樣需要。
② 充電端口:用于連接充電器,給電池充電。
③ 中值旋鈕:順時針旋動中值向上走動;逆時針旋動中值向下走動。(需采樣刷新才有變化)大;逆時針旋動幅度減小。(需采樣刷新才有變化)
⑤ 采樣端口:四芯座,用于連接采樣線。干擾源、干擾種類及干擾現象傳感器及儀器儀表在現場運行所受到的干擾多種多樣,具體情況具體,對不同的干擾采取不同的措施是抗干擾的原則。這種靈活機動的策略與普適性無疑是矛盾的,解決的辦法是采用模塊化的方法,除了基本構件外,針對不同的運行場合,儀器可裝配不同的選件以有效地抗干擾、提高可靠性。在進一步討論電路元件的選擇、電路和系統(tǒng)應用之前,有必要影響模擬傳感器精度的干擾源及干擾種類。主要干擾源靜電感應靜電感應是由于兩條支電路或元件之間存在著寄生電容,使一條支路上的電荷通過寄生電容傳送到另一條支路上去,因此又稱電容性耦合。
⑥ 觸摸式彩色液晶屏:詳見“工作界面介紹”。
按“ ”鍵,彈出采樣方式選擇子菜單。子菜單中包括:“低壓脈沖”、“閃絡方法”和“速度測量”。儀器開機默認“低壓脈沖”,根據測試需要,可選擇相應的采樣方式,再按“采樣方式”鍵退出。
按“ ”鍵,彈出脈沖寬度選擇子菜單。子菜單中包括7個選項,分別為:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs。根據測試距離選擇合適的脈寬,按對應的子菜單鍵可以對脈沖寬度進行選擇,儀器開機默認0.2μs,再按“脈寬”鍵退出此項功能。注意:在高壓閃絡法測試中此項不做選擇。
如果要對它們測量這類信號的能力進行評估,要有一臺能產生這類信號的設備,市場上能輸出這類信號的設備較少且價格昂貴。若使用信號發(fā)生器,頻率范圍通常都能滿足要求,但信號發(fā)生器的輸出電流較小,不足以直接驅動阻抗較低的電磁線圈;所以在普通的信號發(fā)生器與電磁線圈之間接入寬帶功率放大器是一種較好的選擇。以數字鉗形表為例的測量系統(tǒng)示意圖如下所示:測量原理如下:數字鉗形表對交流電流的測量,實際上是利用磁感應線圈組成的鉗頭,去感應電磁線圈的磁場變化(磁通量變化),并產生相應的感應電動勢(電壓信號)到鉗形表的采樣電路,鉗形表根據測量電壓的大小計算電磁線圈的磁通量,而電磁線圈的磁通量變化大小與線圈通過的信號電流成正比,因此鉗形表根據測量感應電壓大小計算信號電流;根據歐姆定律可知,電磁線圈的信號電流為:線圈繞組兩端電壓/線圈繞組總阻抗,故測試所需的信號頻率和信號電流的大小可以通過設置信號發(fā)生器頻率和幅度來改變。