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接地电阻表校验装置

更新时间:2021-04-28

访问量:631

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:
接地电阻表校验装置功能简介绝缘电阻表检定装置(兆欧表检定装置)主要用来检定额定电压≤10000V的绝缘电阻表检定JJG336-2004《接地电阻表检定规程》所适用的我目前生产的型号的模拟式、数字式接地电阻表
品牌其他品牌产地类别国产
应用领域电气

HN8061A兆欧表检定装置

 接地电阻表校验装置

接地电阻表校验装置

依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》,用于检定电子式绝缘电阻表的示值误差、跌落电压、短路电流。
二、主要技术指标
绝缘电阻表检定装置(兆欧表检定装置)主要用来检定额定电压≤10000V的绝缘电阻表,也可在绝缘电阻表生产、修理中作标准器具。其电阻器部分可单使用。数字表部分可测5000V的直流电压和大20mA的直流电流。
本检定装置的主要技术性能如下:
 标准数字表
1、测量范围:
电压分两档:05000V  0~10000V  
 短路电流:02mA    020mA

电阻0-200G-1T-10T 作为人类获取信息的工具,传感器是现代信息技术的重要组成部分。在传统意义上的传感器输出的多是模拟量信号,本身不具备信号处理和组网功能,需连接到特定测量仪表才能完成信号的处理和传输功能。但智能传感器能在内部实现对原始数据的加工处理,并且可以通过标准的接口与外界实现数据交换,以及根据实际的需要通过软件控制改变传感器的工作,从而实现智能化、网络化。总的来说,智能传感器具有以下几个主要特点及优势:1.精度高智能传感器可通过自动校零去除零点,与标准参考基准实时对比自动进行整体系统标定、非线性等系统误差的校正,实时采集大量数据进行分析处理,消除偶然误差影响,从而保证智能传感器的高精度;2.高可靠性与高稳定性智能传感器能自动补偿因工作条件与环境参数发生变化而引起的系统特性的漂移,如环境温度、系统供电电压波动而产生的零点和灵敏度的漂移;在被测参数变化后能自动变换量程,实时进行系统自我检验、分析、判断所采集数据的合理性,并自动进行异常情况的应急处理;3.高信噪比与高分辨力由于智能传感器具有数据存储、记忆与信息处理功能,通过数字滤波等相关分析处理,可去除输入数据中的噪声,自动提取有用数据;通过数据融合、神经网络技术,可消除多参数状态下交叉灵敏度的影响;4.强自适应性智能传感器具有判断、分析与处理功能,它能根据系统工作情况决策各部分的供电情况、与高/上位计算机的数据传输速率,使系统工作在低功耗状态并优化传输效率。

HN8062A接地电阻表校验装置

 接地电阻表校验装置

用于检定JJG336-2004《接地电阻表检定规程》所适用的我目前生产的型号的模拟式、数字式接地电阻表以及进口的同类仪表,也可做普通电阻箱使用,具有调节范围宽,使用方便,造型美观等优点。 下表是载波功率和相位噪声极限值的对应表。相位噪声的测量在频域中,常用的相位噪声测量方法主要有直接频谱分析仪法、相位检波器法、鉴频器法和双通道互相关法等。应该指出,在不同场合对相位噪声的要求不同,测量方法也有所不同。典型的相位噪声测量可以由专业相位噪声测试系统完成,但这些专业设备的价格相当昂贵,而频谱分析仪或者新一代的信号分析仪是相对常用的仪器,对一些相位噪声指标要求不是很严格的场合,可以用信号/频谱分析仪进行相位噪声指标的测量。

主要技术指标:
1、模拟接地电阻

 步进阻值(Ω

 *1000

*100 

 *10

*1 

*0.1 

*0.01 

*0.001 

 功率(W

 0.25

0.25 

0.25 

0.25 

0.1 

0.1 

0.1 

 基本误差极限(α%

 0.1

0.1 

0.1

0. 1

 1

 5

 10

 时间常数τS

 ≤5*10-6

 阻值调节范围(Ω

 0.1--11111.210 小步进值0.001Ω

2模拟辅助接地电阻

 电阻值(Ω

500 

1000 

2000 

5000 

 基本误差极限(α%

 <0.05Ω

 1Ω

 功率(W

 0--0.25W


非屏蔽的放大器接触到数十或数百“兆赫"的RF辐射时,就可能会出现问题。此时放大器的输入级可能会出现非对称整流,从而产生直流失调,进一步放大后,会非常明显,再加上放大器的增益,甚至达到其输出或部分外部电路的上限。关于高频信号如何影响模拟器件的示例本例将详细介绍一种典型的电流检测应用。所示为汽车应用环境中用于监控电磁阀或其它感性负载的常见配置。.电流监控我们采用两个具有类似设计的电流检测放大器配置,研究了高频干扰的影响。

HN8063A耐电压测试仪校验装置
接地电阻表校验装置

一、性能特点

1、测量准度:

交、直流电压

测量范围(分三档)

1K10KV30KV

准确度

AC 0.2%×读数+0.1%×

DC 0.2%×读数+0.05%×

输入电压

30kV

电压分辨率

0.0001kV      

交、直流电流

总测量范围

0.100~400.00(mA)

准确度

AC 0.2%×读数+0.1%×

DC 0.2%×读数+0.02%×

电流测量

0.01~400.00/(mA)

交流电压失真度

电压输入范围

1.000kV ~ 30.00kV      

频率测量范围

30次谐波

量程范围

0.50% ~ 10.00%

准确度

优于1% 

直流电压纹波系数

电压输入范围

1.000 kV ~ 30.00kV

测量范围

0.50% ~ 10.00%

准确度

优于1% 

电压保持时间

测量范围

1.00s ~ 999.99s

准确度

0.5%±2个字(10s以上0.2%)

分辨率

0.01s

与联合电子设备工程委员会(JEDEC)的测试PCB不同的是,EVM能够更确切地体现实际设计问题。而采用与3ATPS82130、2ATPS82140和1ATPS82150脚位兼容和脚位相同的设计方式则可以发挥更好的降额性能,从而减少电源设计人员所面临的难题。即便在输出达到5V时,TPS82140也可以在65°C的温和温度下安全地提供完整的2A电流。所示,低电流TPS82150在高达95°C的温度下仍能供应完整的1A电流。从事测试测量系统集成的朋友都不少遇到过噪声干扰的问题,强电弱电混合系统往往存在杂讯,在强干扰环境下保证测量仪器的精度并非易事。本文将介绍一个噪声干扰排除的简单实例,来与大家分享一些经验,欢迎留言探讨。问题背景客户使用我们的功率分析仪(PA)搭建伺服电机测试平台,系统分为驱动器柜、电机平台、测控柜3个分离的机柜。PA安装于测控柜内,驱动柜驱动器输出通过电缆连接到电机平台,电机转轴上安装扭矩传感器,传感器所有连接线引到测控柜,由柜内电源供电,传感器输出信号接入PA电机测量单元扭矩BNC接口。

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