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耐電壓測試儀校準裝置價格

更新時間:2024-07-22

訪問量:465

廠商性質:生產廠家

生產地址:山東省青島市平度南京路27號

簡要描述:
耐電壓測試儀校準裝置價格功能簡介絕緣電阻表檢定裝置(兆歐表檢定裝置)主要用來檢定額定電壓≤10000V的絕緣電阻表檢定JJG336-2004《接地電阻表檢定規程》所適用的我目前生產的型號的模擬式、數字式接地電阻表
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應用領域電氣

HN8061A兆歐表檢定裝置

 耐電壓測試儀校準裝置價格

耐電壓測試儀校準裝置價格

依據JJG1005—2005《電子式絕緣電阻表檢定規程》、JJG622—1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程》,用于檢定電子式絕緣電阻表的示值誤差、跌落電壓、短路電流。
二、主要技術指標
絕緣電阻表檢定裝置(兆歐表檢定裝置)主要用來檢定額定電壓≤10000V的絕緣電阻表,也可在絕緣電阻表生產、修理中作標準器具。其電阻器部分可單使用。數字表部分可測5000V的直流電壓和大20mA的直流電流。
本檢定裝置的主要技術性能如下:
 標準數字表
1、測量范圍:
電壓分兩檔:05000V  0~10000V  
 短路電流:02mA    020mA

電阻0-200G-1T-10T 分布式光纖溫度傳感系統是一種用于實時測量空間溫度場分布的傳感系統,實質上是分布光纖拉曼(Raman)光子傳感器(DOFRPS)系統,它是近年來發展起來的一種用于實時測量空間溫度場的光纖傳感系統。本文擬在簡要闡述分布式光纖監測技術和分布式光纖溫度監測技術及其校準原理的基礎上,對分布式光纖傳感溫度測試系統性能標定方法進行介紹,為該系統在工程結構監測中的應用提供借鑒。原理介紹1.分布式光纖監測技術光纖光時域反射(OTDR)原理當激光脈沖在光纖中傳輸時,由于光纖中存在折射率的微觀不均勻性,會產生瑞利散射,在時域里,激光脈沖在光纖中所走過的路程為2L,可表示為2L=V×t式中:V——光在光纖中傳播的速度,可表示為V=cn,其中c為真空中的光速,n為光纖的折射率;t——入射光經背向散射返回到光纖入射端所需的時間。

HN8062A接地電阻表校驗裝置

 耐電壓測試儀校準裝置價格

用于檢定JJG336-2004《接地電阻表檢定規程》所適用的我目前生產的型號的模擬式、數字式接地電阻表以及進口的同類儀表,也可做普通電阻箱使用,具有調節范圍寬,使用方便,造型美觀等優點。 制動噪聲這一故障,幾乎每個的車輛都會遇到。這主要是因為制動是通過劇烈的摩擦的方式進行工作的,工作形式比較暴力,所以故障率也較高。尤其是采用碟式剎車的車輛出現該問題的概率會高一些,而采用鼓式剎車的相對低一些。本文將對制動噪聲的測試方案進行介紹。制動噪聲測試系統是專門用于車輛道路試驗中,制動時監測制動系統工作狀態的測試系統并準確判斷制動噪聲是由哪個車輪產生的,系統同步采集工況下制動次數,制動噪聲產生的次數,每個輪(左前輪、右前輪、左后輪、右后輪)產生的制動噪聲的次數,每次制動噪聲產生時制動結構的振動、剎車片的溫度、制動管路的壓力、車速、車輛的減速度等信息。

主要技術指標:
1、模擬接地電阻

 步進阻值(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 

 基本誤差極限(α%

 0.1

0.1 

0.1

0. 1

 1

 5

 10

 時間常數τS

 ≤5*10-6

 阻值調節范圍(Ω

 0.1--11111.210 小步進值0.001Ω

2模擬輔助接地電阻

 電阻值(Ω

500 

1000 

2000 

5000 

 基本誤差極限(α%

 <0.05Ω

 1Ω

 功率(W

 0--0.25W


其中,L表示明度的差異,當L為正時表明其較樣品而言偏白,當L為負時,表明其較樣品而言較黑;a表示色調的差異,當a為正時表明其偏紅,當a為負時表明其偏綠;b表示彩度的差異,當b為正時表明其偏黃,當b為負時表明其偏藍。色差儀根據外觀形狀,有手持式、便攜式、臺式之分;種類主要是三刺激值色差儀和分光光度計色差儀兩類。三刺激值色差儀就是我們通常所說的色差計,只模擬人眼測試物體的紅、綠、藍三刺激數據,價格便宜,體積小,便于攜帶。

HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
耐電壓測試儀校準裝置價格

一、性能特點

1、測量準度:

交、直流電壓

測量范圍(分三檔)

1K、10KV30KV

準確度

AC 0.2%×讀數+0.1%×

DC 0.2%×讀數+0.05%×

輸入電壓

30kV

電壓分辨率

0.0001kV      

交、直流電流

總測量范圍

0.100~400.00(mA)

準確度

AC 0.2%×讀數+0.1%×

DC 0.2%×讀數+0.02%×

電流測量

0.01~400.00/(mA)

交流電壓失真度

電壓輸入范圍

1.000kV ~ 30.00kV      

頻率測量范圍

30次諧波

量程范圍

0.50% ~ 10.00%

準確度

優于1% 

直流電壓紋波系數

電壓輸入范圍

1.000 kV ~ 30.00kV

測量范圍

0.50% ~ 10.00%

準確度

優于1% 

電壓保持時間

測量范圍

1.00s ~ 999.99s

準確度

0.5%±2個字(10s以上0.2%)

分辨率

0.01s

一直以來,設計中的電磁干擾(EMI)問題十分令人頭疼,尤其是在汽車領域。為了盡可能的減小電磁干擾,設計人員通常會在設計原理圖和繪制布局時,通過降低高di/dt的環路面積以及開關轉換速率來減小噪聲源。有時無論布局和原理圖的設計多么謹慎,仍然無法將傳導EMI降低到所需的水平。這是因為噪聲不僅取決于電路寄生參數,還與電流強度有關。另外,開關打開和關閉的動作會產生不連續的電流,這些不連續電流會在輸入電容上產生電壓紋波,從而增加EMI。iPhone11一經發布,“浴霸"攝像頭就被很多人吐槽,相較于外形,相信大家更關心的是它的內在。比如它的GPU,過燙的經歷,相信大家都有過吧,GPU就是溫度的“操控者"。通過菲力爾紅外熱成像儀對比iPhone11ProMax和iPhoneXSMax,我們可以發現,新處理器的發熱量比過去要降低了,用熱成像儀觀看兩者后背,主要發熱區域都在攝像頭斜下方,但新iPhone發熱量明顯要小于上代產品,溫度差了3度。

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