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HN300電纜故障測試儀 八次脈沖電纜故障測試儀 HN300系列 管線探測儀現貨供應
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。一年一度的春運大戲即將上演,辦公室的小伙伴們都開始搶回家的***。打敗99%搶票族的驗證碼,讓搶票難上加難。小編家鄉(xiāng)偏遠,每年只能坐汽車回家,雖不用受搶票之苦,但想起高速堵成長龍的情景,心里也是辛酸苦澀。值得欣慰的是,為了解決傳統(tǒng)的人工停車收費造成的排隊塞車現象,提高高速公路通行效率,交通運輸部近年來大力推行ETC建設,并要求在215年底前實現ETC聯(lián)網。ETC簡介電子不停車收費系統(tǒng)(ETC)是目前世界上進的路橋收費方式。

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
單片機是整個測量系統(tǒng)的主要部分,擔負對前端脈沖信號的處理、計算、以及信號的同步,計時等任務,其次,將測量的數據經計算后,將得到的轉速值傳送到顯示接口中,用數碼管顯示數值。在本系統(tǒng)中考慮到計數的范圍、使用的定時,計數器的個數及I/O口線。電機轉速測量需要經過的4個基本步驟:1是控制方式;2是確定計數方式;3是信號輸入方式;4是計數值的讀取;單片機完成對電機轉速脈沖計數的控制,讀取寄存器完成轉速頻率的確定。
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)。無刷直流電機(BLDC)應用中,常采用霍爾傳感器來檢測電機轉子的實際位置,給電子換向提供依據。然而,由于制造工藝的限制,霍爾傳感器的安裝有可能會產生物理位置偏差,從而造成電子換向的時間發(fā)生偏差,影響電機的轉速和平穩(wěn)度。為了能檢測出這個制造工藝上的缺陷,在工業(yè)上采用了的電機檢測設備,然而這些設備結構復雜、體積龐大、價格昂貴。本文基于虛擬儀器架構的設計思想,設計了一個低成本的邏輯信號檢測儀來檢測電機霍爾傳感器信號。
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。數字萬用表(DMM)是利用模/數轉換原理,將被測量轉化為數字量,并將測量結果以數字形式顯示出來的一種測量儀表。數字萬用表與指針式萬用表相比,具有精度高、速度快、輸入阻抗大、數字顯示、讀數準確、抗干擾能力強,測量自動化程度高等優(yōu)點而被廣泛應用。但若使用不當,則易造成故障。本文以數字萬用表DT-830為例,談談數字萬用表故障的一般排除方法。數字萬用表故障排除一般應從電源入手。,接通電源后,若液晶元顯示,應檢查9V層疊電池的電壓是否過低;電池引線是否斷開。
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。
如今的電信系統(tǒng)、數據通信系統(tǒng)、復雜計算機系統(tǒng)等都依賴于高速串行數據傳輸,而前沿數字設計師們往往將系統(tǒng)能夠達到的性能極限施壓于銅材。隨著超過1Gbps的串行鏈路的增多,信號完整性問題開始暴露出來,針對這類高速通道的物理層進行信號完整性優(yōu)化,會收到驚人的效果。如果采用合適的設計工具和設計方法,我們就能清楚地了解信號傳輸的基本原理。為了打破兆兆位的界限,網絡交換機和路由器中采用了一種先進的背板技術。這一成就部分得益于物理層元件中復雜的設計技術。