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带通讯电秒表 单相继电保护校验仪

更新时间:2021-04-25

访问量:14

厂商性质:生产厂家

生产地址:山东省青岛市平度南京路27号

简要描述:
带通讯电秒表 单相继电保护校验仪功能简介是测量继电保护装置动作时间以及其它毫秒计时的理想的计时器。该毫秒计以单片机为核心实施高准度毫秒计时。
品牌自营品牌产地类别国产
应用领域电气

HN-S1数字毫秒计/数字电秒表 HN-9微电脑数字毫秒计(可与PC机通讯)

 带通讯电秒表 单相继电保护校验仪


带通讯电秒表 单相继电保护校验仪功能简介:

智能毫秒计是我公司新研制的新一代毫秒计,是测量继电保护装置动作时间以及其它毫秒计时的理想的计时器。该毫秒计以单片机为核心实施高准度毫秒计时。其特点是计时准度高,计时区间自动调整,毫秒表的启/停控制方式多种多样(满足形式的计时要求)。控制接点可有两种形式(空接点、电位),且可任意组合。还可以测量脉冲的宽度。但对于电源模块的可靠性来说,做完这些还是远远不够的,还有两个方面是需要深挖测试的,那就是高低温性能和降额设计。高低温性能一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求各异:高低温测试是用来确定产品在低温、高温两个气候环境条件下的适应性和一致性,检查设计余量是否足够。因为元器件的特性在低温、高温的条件下会发生一定的变化,性能参数具有温度漂移特性。所以往往很多电源模块在常温测试通过,一旦拿到高低温环境测试就发现工作不正常或者性能参数明显下降。

一、主要特点:

◇ 输入的启动信号和停表信号可以是空触点、带电触点,也可以是电位跃变。

◇ 智能性强,技术先进可靠,使用设置方便直观。

5/7位数显,有自动量程切换,测试准度高。

◇ 体积小,重量轻,便于携带。再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气。然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况。后观察检测器出口是否畅通。检测器出口的畅通是很重要的,有人在工作中会遇到这样的问题:前一天仪器工作还一切正常,第二天开机后却无响应峰信号。检查进样口、注射器、垫圈和色谱柱都正常,可就是不出峰,无意中发现进样口柱头压达不到设定值,总是偏高,这时才怀疑是ECD检验器出口不畅通。由于ECD的排放物有一定的放射性,所以ECD出口是引到室外的。

二、主要技术指标:

1、测量范围:0000.001s-9999.999s(根据客户需求可改动)

◇时标稳定度:≤5×10-5晶振频率(100kHz

◇触点允许带电位及电位输入:0.5250VDC

◇ 工作电源电压: 220v±10% 50hz

◇ 外形尺寸: 285mm×215mm×50mm

◇ 重量:1kg平时我们都关注示波器的三大核心指标:带宽、采样率、存储深度,但是除了三大技术指标,还有底噪、非线性度、偏置误差等,上述指标决定了能否实现更的测量,那究竟这些指标的高低由谁来决定呢?当选用示波器进行测量时,除了关注核心指标,示波器测试系统的质量也是极为重要的,底噪、非线性度、偏置误差等决定了是否可以进行更好的测量,而这些指标主要由示波器的ADC性能决定,这就要引入一个概念:等效位数(ENOB,effectivenumberofbits)。ENOB是什么ENOB(等效位数)是一个极为综合的指标,在一定程度上涵盖了数字示波器的多种误差,偏置误差、增益误差、非线性度、噪声等等。在介绍ENOB之前,先介绍下SINAD,即为信号-噪声及失真比,SINAD=S/(N+D),其中S是信号功率、N是噪声功率、D是失真功率,也就是说,SINAD与信号功率呈正比,与噪声及失真功率呈反比,所以提高SINAD的方法有:降低噪声、提高信号的纯度(减小信号的畸变)。

2、测量误差:≤±5×10-5×量程±1个尾数字

3、测量方式:八位一体化LED红色数码管

4、功能:连续性(单)、触动性(双)

5、适应位号:空触点:闭合或断开

电位号:正极性5-250V

6、复位方式:触动性:随测量位号自动复位

连续性:手动复位2017年《电动汽车传导充电互操作性标准》征求意见终稿的发布,电动汽车及充电桩行业即将具备一个详细的测试标准。在这个测试标准的监督下电动汽车与充电桩的兼容匹配性将会大大提高。本文将为大家浅析交流桩的互操作性测试标准。测试系统组成标准中提及了交流充电桩测试系统的组成,如图所示。主要包括车辆控制器模拟盒(测试交流充电桩的充电控制过程、异常充电状态以及连接控制时序等)、交流电源(模拟电网供电特性)、负载(模拟电池消耗充电桩的输出能量)、测试仪器(测量充电桩的电气特性及控制信号状态等)、主控机(控制车辆控制器模拟盒模拟充电过程的不同状态、采集记录测试仪器的测量数据生成测试报告)。

三、测试功能:

1、一个空触点闭合作用时间

2、一个空触点断开作用时间

3、两个空触点闭合的时间差

4、两个空触点断开的时间差

5、一个空触点闭合与另一个空触点断开的时间差

6、一个空触点断开与另一个空触点闭合的时间差

冬天到了,很多车主喜欢一上车就启动空调开暖风,但这种做法其实不妥。因为冬天发动机刚刚启动,水箱的温度还很低,打开空调不仅不会快速提升车内温度,反而增加了发动机的负担,耽误了发动机温度的正常提升。如果急于打开空调暖风取暖,会损耗蓄电池的电能,待车辆行驶之后才开,则可利用发电机供电。除了开启空调暖风,还可以利用发动机散热器水温提供暖气,这样不需要打开压缩机,相对使用空调的油耗要小得多。长时间开启暖气需适当换气车内长时间开启空调暖风后,不少人在感到明显暖意的同时,往往会产生一种呼吸起来不太舒服的感觉。

HN866A微机继电保护测试仪  工控机型  7U+6I 或 4U+3I

功能简介:

工控机型,10英寸真彩大屏幕。电压电流输出灵活组合  输出达63相电压64相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式Windows Xp操作系统,面板配有高级不锈钢键盘,轨迹球鼠标8.4TFT真彩液晶显示器。

带通讯电秒表 单相继电保护校验仪分类胎压监测按照测量的方式可以分为间接式胎压监测(WSB)和直接式胎压监测(PSB)。而按照传感器安装位置,我们又可以分为内置式胎压监测和外置式胎压监测。直接式和间接式胎压监测系统直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。间接式胎压监测的工作原理是当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径变小,导致其转速比其他车轮快,然后通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监测胎压的目的。TI提供行业款也是一款规模量产的单芯片CMOS毫米波传感器。传统汽车雷达系统的局限性已经,传统雷达缺乏分辨率,无法分辨附近的物体。此外,雷达系统还常常发出虚假警报,并且它们始终无法足够快地处理信息,以满足高速应用。不过,汽车专家也认识到雷达技术的优点,尤其是它们能够在天气条件下工作的优势。他们认为雷达可以和视觉传感器一起协作,作为高度自动化车辆中的关键传感技术。人们已经充分了解了雷达系统的优势和劣势,那么问题来了,雷达技术该往什么方向发展呢?TexasInstruments(TI,德州仪器)希望用基于其标准芯片来回答这个问题。

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