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青島華能生產接地電阻測試儀校驗儀

更新時間:2024-07-22

訪問量:598

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:
青島華能生產接地電阻測試儀校驗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

 青島華能生產接地電阻測試儀校驗儀

青島華能生產接地電阻測試儀校驗儀

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 傳統的微功率電源模塊采用自激推挽拓撲的電路,效率、容性負載、啟動能力等各項性能之間的相互制約,如表1所示:啟動能力與容性負載能力相互加強作用,而與電源轉換效率是相互制約的,啟動能力強則電源轉換效率低。難以均衡、難以采用常規技術突破,導致成本高、性價比低;同時該拓撲結構電路是無異常工況保護功能,在電路出現異常工作狀態時,會導致電源模塊損壞,甚至導致災難性的后果,而且行業內的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互制約表難題一:輸出短路保護與輸出特性市面上支持短路保護的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業內比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術實現長期輸出短路保護功能,但采用這種方式帶來的后果是大大減低了產品的轉換效率、紋波噪聲較大并且提高了成本;采用自主磁芯技術實現可持續短路保護,但為避免短路時,后端重載會導致模塊損壞,因此輸出容性負載能力差。

HN8062A接地電阻表校驗裝置

 青島華能生產接地電阻測試儀校驗儀

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。 (這種推斷還有待于試驗測試)變壓器用的是自藕的,那么就不能亂接了,測量的時候要注意,特別是測量電源的時候,否則有可能出現電源火線——示波器地線——安全地——零線的短路危險。你可以有兩種方法解決第2個問題:示波器的安全地不接,就是三個腳的插頭只用和火線,這樣示波器可能帶電;用隔離變壓器做系統電源,或者在示波器的電源處用1:1的隔離變壓器個示波器提供電源。具體的電流通路大家可以自己想一想,有條件的,比如自己做有電源的可以做個電路測一測,幾個電阻就可以了。

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


CAN總線作為應用非常廣泛的現場總線,保證CAN總線一致性非常重要,DLC作為CAN幀的一部分,它的正確與否直接影響到總線通信。那么DLC代表什么?它的功能是什么?如何測試驗證其正確性?CAN總線是ISO標準化的串行通信協議。在汽車產業中,出于對安全性、舒適性、方便性、低公害、低成本的要求,各樣的電子控制系統被開發了出來。由于這些系統之間通信所用的數據類型及對可靠性的要求不盡相同,由多條總線構成的情況很多,線束的數量也隨之增加。

HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
青島華能生產接地電阻測試儀校驗儀

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

便攜式電子產品與我們的生活日益密切,使用可穿戴設備已經成為消費新潮流。在市場日益顯著增長的同時,如何提高電量計的準確性成為了亟待解決的問題。傳統內置于可穿戴設備的電量計可提供的度約±8%。因此如果指示器顯示剩余電量為10%,那么實際值可能低至2%。用戶往往以為設備可以再工作一段時間,而系統卻突然意外關閉,丟失未保存的關鍵數據和工作,為用戶的使用帶來不便。試想如果這種故障發生在環境,還有可能危及生命。保護電路雖然保護能力較強,但其結電容較大,A-RGND或B-RGND結電容為2.5nF左右,當總線上有較多節點均使用保護電路進行組網時,總線的電容量較大,信號反射以及信號邊沿趨于平緩使信號質量變差,甚至會導致通信異常??偩€電容導致的信號反射問題當信號在通信線上傳輸,到達RS-485節點上的保護電路時,保護電路的結電容使信號受到的瞬時阻抗發生變化,一部分信號將被反射,另一部分發生失真并繼續傳播下去。

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