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青島華能生產絕緣電阻測試儀校準儀

更新時間:2024-07-22

訪問量:723

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:
青島華能生產絕緣電阻測試儀校準儀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

 青島華能生產絕緣電阻測試儀校準儀

青島華能生產絕緣電阻測試儀校準儀

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 嚴格地講,流量儀表的離線檢定結果只能說明其在檢定條件下的計量特性,大多數的實際使用現場環境條件、儀表的安裝條件和操作條件與檢定條件相比有很大不同,這樣會給流量儀表帶來附加誤差,而附加誤差大小總是以一定的經驗主觀判斷的,所以離線檢定對于流量測量結果要求不高,或者說即使有附加誤差也能滿足預期的測量要求,不失為一種簡單易行的選擇。對物性參數影響的修正程度不同幾乎所有流量測量儀表的測量結果都受到被測介質有關物性參數的影響,只是影響程度不一樣。

HN8062A接地電阻表校驗裝置

 青島華能生產絕緣電阻測試儀校準儀

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。 事實確實如此,因為數字示波器要先把一段數據采集到高速緩存里面,然后再停止采集,再由后面的處理器把緩存里的數據取出來再進行內插、分析、測量、顯示。特別是在21世紀之前,這個數據處理的時間要遠遠長于示波器采集波形的時間,也就是說絕大多數的波形都被漏掉了(英文文獻稱“deadtime",也即死區時間)。而模擬示波器在帶寬足夠的情況下,可以實時顯示電壓的變化情況,這在示波器發展過程中起著至關重要的作用。硬傷注定將被時代拋棄模擬示波器的優點毋庸贅述,實時性好、原理簡單、價格便宜。

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


儀器中,不同檢測方法之間沒有數據交互或其它功能模塊的關聯。由于該技術只是兩種或者多種檢測設備的簡單疊加組合,所以儀器的體積和重量并未精簡,實現的功能也較簡單。第二階段:功能模塊集成技術功能模塊集成技術是指在儀器中,不同檢測方法的某些共同功能是采用同一模塊來實現的。這種集成儀器,當需要增加某種檢測功能時,只需在儀器的插槽上插上該種功能的模塊便可實現該檢測方法的集成。由于該種集成模式電路的某些功能是共用的,不僅檢測數據進行了融合,不同的檢測結果也可同屏顯示,還可將不同檢測方法得到的檢測數據送入數據融合中心,得到融合結果,以便對檢測對象的質量做出綜合判定。

HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
青島華能生產絕緣電阻測試儀校準儀

一、性能特點

1、測量準度:

交、直流電壓

測量范圍(分三檔)

1K、10KV、30KV

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

再簡單一點,就是考慮更好的散熱吧。功率管發熱功率管的功耗分成兩部分,開關損耗和導通損耗。要注意,大多數場合特別是LED市電驅動應用,開關損害要遠大于導通損耗。開關損耗與功率管的cgd和cgs以及芯片的驅動能力和工作頻率有關,所以要解決功率管的發熱可以從以下幾個方面解決:不能片面根據導通電阻大小來選擇MOS功率管,因為內阻越小,cgs和cgd電容越大。如1N60的cgs為250pF左右,2N60的cgs為350pF左右,5N60的cgs為1200pF左右,差別太大了,選擇功率管時,夠用就可以了。兩點之前近刻度的舍入誤差就是量化噪聲的物理表現形式。所有ADC都會對連接至其輸入端的電壓執行這種操作。它們會進行信號檢測并將實際電壓近似為有限數量的步長。ADC中所用到的步長數量決定分辨率的大小。高精度Δ-ΣADC的噪聲成形特性通常會限度地降低熱噪聲和閃爍噪聲。對于16位或16位以下的器件而言,熱噪聲遠遠小于因信號近似而產生的誤差。在此類ADC中,大家會發現在低數據速率下數字代碼幾乎沒有發生變化。

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