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HN2016智能sf6微水測試儀sf6微量水分測試儀 SF6綜合測試儀 sf6冷鏡式露點測試儀 30年經驗
露點 |
測量范圍 |
-80 ℃~+20 ℃ |
測量精度 |
±1℃(-80℃~+20℃) |
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測量時間 (+20℃) |
<3分鐘。 |
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環(huán)境溫度 |
-40℃~+60℃ |
尺度的稱重傳感器,秤體重量的,可能的部分負載和動態(tài)負載因素的評估,以確定的數量,選擇可以基于傳感器范圍選擇。一般應在30%至70%的范圍內的傳感器的工作經驗的基礎上,但有較大的沖擊稱重傳感器的選擇,一般在20%至30%的范圍內,以確保傳感器的**使用。后:選擇準確性精度是傳感器的一個重要的性能指標,它關系到整個測量系統的測量精度的一個重要部分。傳感器的精度越高,它的價格比較昂貴,所以傳感器的精度只要你能滿足整個測量系統的精度要求,不要選擇了。1、連接SF6設備
將測量管道上螺紋端與開關接頭連接好,用扳手擰緊,關閉測量管道上另一端的針型閥;
再把測試管道上的快速接頭一端插入儀器上的采樣口;
將排氣管道連接到出氣口。
后將開關接頭與SF6電氣設備測量接口連接好,用扳手擰緊;
2、檢查電量
本儀器優(yōu)先使用交流電。
使用直流電時,請查看右上角顯示的電池電量,如果電量低于約20%,請關機充電后繼續(xù)使用。
3、開始測量
打開儀測量管道上的針型閥,然后用面板上的流量閥調節(jié)流量,把流量調節(jié)到0.5L/M左右,開始測量SF6露點。
設備測量時間需要5~10分鐘,其后每臺設備需要3~5分鐘。
4、存儲數據
設備測量完成后,可以將數據保存在儀器中,按“確定”鍵調出操作菜單,具體操作方式見下節(jié)內容。在類內識別方面,HOKC等人[1]使用小波變換方法成功識別出了BPSK和4PSK信號;POLYDOROSA和KIMK[2]提出了似然比調制識別器,它成功地識別了BPSK和QPSK信號。在類間識別方面,KANNANR和RIDS[3]使用離散小波變換成功識別出DPSK、PSK和MSK;HAZZAA[4]等人提出基于特征的方法成功識別出FSK、ASK、PSK、QAM等信號,但是所設計的識別器計算量比較大。
5、測量其他設備
一臺設備測量后,關閉測量管道上的針型閥和微水儀上的調節(jié)閥。將轉接頭從SF6電氣設備上取下。如果需要繼續(xù)測量其他設備,按照上面步驟繼續(xù)測量下一臺設備。
6、測量結束
所有設備測量結束后,關閉儀器電源。
一、 菜單操作
在測量狀態(tài),通過確定鍵可以進入功能菜單,如圖1。
當輸出電壓Uout降低時,基準電壓與取樣電壓的差值增加,比較放大器輸出的驅動電流增加,串聯調整管壓降減小,從而使輸出電壓升高。相反,若輸出電壓Uout超過所需要的設定值,比較放大器輸出的前驅動電流減小,從而使輸出電壓降低。供電過程中,輸出電壓校正連續(xù)進行,調整時間只受比較放大器和串聯調整管回路反應速度的限制。環(huán)路內的負反饋總是強制比較放大器調節(jié)輸入兩端的電壓使其相等。LDO的效率不高,下表是3.3v的LDO量得的數據。
1、保存數據
在測量狀態(tài),通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“保存記錄”菜單,按“確定”鍵,進入保存數據頁面,保存數據時,可以根據設備進行編號。
設備編號多為六位,可以通過“上”、“下”鍵增加數值大小,“左”、“右”鍵調整數據位數。
輸入編號后,按“確定”鍵,完成保存數據。按“返回”鍵可以返回上一頁,此時不保存數據。
2、查看記錄
在測量狀態(tài),通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“查看記錄”菜單,按“確定”鍵,進入查看記錄頁面。
顯示時從后一個被保存的數據開始。
可以按“上”、“下”鍵翻看數據。這些數據對企業(yè)來說是“不可見的”,因此很容易錯過產品生命周期其他階段的有用信息。在部署的基于物聯網的數據管理解決方案之前,捷豹路虎(JLR)僅了1%的車輛測試數據。JLR動力總成經理SimonFoster表示,“我們現在可以高達95%的數據并降低了測試成本和年度測試次數,因為我們不需要重新運行測試?!睂oT功能應用于自動化測試數據,需要一套即用型的軟件適配器,用于接入標準數據格式。
3、刪除記錄
在測量狀態(tài),通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“刪除記錄”菜單,按“確定”鍵,可刪除所有數據。
4、修改時間
在測量狀態(tài),通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇修改時間,按“確定”鍵,進入修改時間頁面。
通過“上”、“下”鍵可以增加時間數值,“左”、“右”鍵可以減小時間數值。
輸入小時、分鐘、秒后,按“確定”鍵可以轉到下一個修改域內。
一般來說,直流電源具有CV/CC兩種工作模式,分別對應內部兩個環(huán)路(CV控制環(huán)和CC控制環(huán))。當今市場上的大多數電源供應器均采用電壓優(yōu)先模式設計,不能提供電流環(huán)控制優(yōu)先模式;事實上這種情況非常普遍,大多數工程師甚至從來沒有意識到還有優(yōu)先模式存在,他們只是期望自己的電源能夠正常提供電壓電流和功率輸出。但隨著電子測試需求的變革,這種方式的局限性也體現出來,CV控制環(huán)優(yōu)先的情況下,雖然一定程度上可以加快電壓的上升速度,但不能夠適用于對電流過沖測試要求嚴苛的場合。