品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
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應用領域 | 電氣 |
1、HNDL系列大電流發生器直流溫升試驗裝置用途標準
大電流試驗設備按照使用一般分為以下幾種:
1、單相大電流發生器
2、三相大電流發生器
3、智能型全自動大電流發生器
4、溫升大電流發生器 溫升試驗設備 JP柜溫升試驗裝置
5、直流大電流發生器
6、熔斷器大電流試驗裝置
光纖光柵傳感器在這一領域中的應用主要是在巖石變形、垂直震波的檢測以及作為地形檢波器和光學地震儀使用等方面?;顒訁^的應變通常包含靜態和動態兩種,靜態應變(包括由火山產生的靜態變形等)一般都定位于與地質變形源很近的距離,而以震源的震波為代表的動態應變則能夠在與震源較遠的地球周邊環境中檢測到。為了得到相當準確的震源或火山源的位置,更好地描述源區的幾何形狀和演變情況,需要使用密集排列的應力-應變測量儀。光纖光柵傳感器是能實現遠距離和密集排列復用傳感的寬帶、高網絡化傳感器,符合地震檢測等的要求,因此它在地球動力學領域中無疑具有較大的潛在用途。
1)基本型 可采用串并聯,主要于電力系統的一次母線保護和電流互感器變比等試驗,也可以對電流繼電器及開關行程時間、過流速斷、傳動等試驗進行整定。
2)集成型 集電流,時間,變比,極性于一體 為供電局,電廠現場測試。
3)瞬沖型 無需預調。(熔斷器測試儀)電流直接輸出額定值。對負載自適應。用于熔斷器測試。
4)溫升型 用于開關柜,母線槽等電器的溫升試驗 CAN總線迅猛發展的今天,有許多廠家都推出自己的CAN收發器,都是號稱和客戶所用的PINtoPIN兼容,價格更加。而實際這些收發器的設計與制造工藝決定了還是有很大區別的,不同行業的選型指標都不能照搬。10年前,國內的CAN收發器主流還是NXP(當年叫飛利浦)的PCA82C250,后來升級為PCA82C251,增強了管腳耐壓能力與熱關斷功能,幾乎所有CAN節點都使用PCA82C250/251。但隨著汽車電子迅猛發展,以及半導體技術更新。
功能特點:
1 采用進口0.23鐵芯,電效率高鐵心無氣隙,疊裝系數可高達95%以上,鐵心磁導率可取1.5~1.8T(疊片式鐵心只能取1.2~1.4T),電效率高達95%以上,空載電流只有疊片式的10%。
2 采用環形設計。體積小重量輕,環形變壓器比疊片式變壓器重量可以減輕一半.
3 磁干擾較小環形變壓器鐵心沒有氣隙,繞組均勻地繞在環形的鐵心上,這種結構導致了漏磁小,電磁輻射也小,無需另加屏蔽都可以用到高靈敏度高準度的電子設備上采用 RS485是一種非常常用的差分通信總線,傳輸距離較遠,抗干擾性也很好。但是對于通訊過程中的偶然故障,如何才能實現長達幾小時,甚至是幾天的通信過程監控呢?測試需求:低成本長期監控RS485總線通信過程。測試難點:RS485本身是差分總線,需要使用差分探頭才能準確捕獲信號,但業內很少有邏輯分析儀的差分探頭,而且價值非常昂貴。測試步驟:先用示波器配合普通探頭看一下波形,如。圖1示波器配合普通探頭捕獲的波形我們可以清楚的看到在通訊協議信號上疊加了非常大的共模干擾。
4 采用0.2級數字式真有效值電流表顯示,準度高。而且無需外附標準CT及其他附件,簡潔直觀。
5 采用0.2S級高準度電流互感器,保證電流信號的線性度和高準度輸出.
6 內置高準度毫秒計。滿足時間高準度測試的需要。
我們可以想象一臺具有實驗室儀器的性能的、由電池供電的手持式光譜分析儀。屆時,很多目前無法支持的應用都能夠被實現。傳統光譜分析方法大多數色散紅外(IR)光譜測量在開始時都采用同樣的測量方式。將被分析的光穿過一個小狹縫,它與控制儀器分辨率的光柵組合在一起。這個衍射光柵是一個專門設計用于以已知角度反射不同波長光的元件。這些波長的空間分離使得其它系統能夠以波長為基礎測量光強度。光譜測量的傳統架構的主要差別在于色散光的測量方式。技術參數:
輸入電源:AC 220V /380V 50HZ
電流輸出:0- 1000A 準度:0.5或0.2 分辨率:0.01A
電流輸出:1000- 5000A 準度:0.5或0.2 分辨率:0.1A
電流輸出:5000- 10000A 準度:0.5 或0.2 分辨率:1A
電流輸出:10000-50000A 準度:0.5 或0.2 分辨率:1A
輸出端開口電壓:≥6V
時間測試:0.001S-9999.999S 分辨率:0.001S
直流溫升試驗裝置用途標準中藥的成分非常復雜,以往常用的薄層色譜等方法因其精密度、準確度、靈敏度、重現性差而不能滿足現代中藥的需要。液相色譜正是以其穩定、可靠、的特點成為中藥研究的重要的分析方法。目前液相色譜已經廣泛應用于生物堿、皂苷、黃酮、蒽醌、香豆素等中藥有效成分的測定。近年來對液相色譜監測中藥的研究非常多,由于液相色譜集經典液相色譜和氣相色譜的優勢于一身,無論柱效、選擇性還是分析程度都達到或超過了它們,近年來對液相色譜的不足之處進行了改進,使這項技術日臻完善。光通信是一門古老的技術。通常,手是光調制器,眼睛是光探測器,光在空氣中傳播。顯然,這樣的光通信有許多缺點,它不能適應現代電子學發展的要求。1966年Kao和Hockham提出用低損耗光纖導光,從而解決了光在大氣中傳播的不穩定因素,使遠距離導光成為可能。利用光纖研制光纖傳感器始于1977年,該技術一問世即引起人們的興趣,目前光纖傳感器已經得到異常迅猛的發展。光纖傳感器發展十分迅速的主要原因,是它具有其他傳感器不可媲許多優點。
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