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        電纜故障路徑儀 地下管線查找儀

        更新時間:2025-07-07

        訪問量:975

        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:
        電纜故障路徑儀 地下管線查找儀功能簡介可以測試35KV及以下電壓等級的類型電纜的高阻閃絡性、泄漏性故障,低阻、短路性故障及斷路故障。采用12.1寸高亮度大液晶觸摸屏作為顯示終端。檢測故障成功率、測試準度及測試方便程度高
        品牌其他品牌產地類別國產
        應用領域電氣

        電纜故障路徑儀 地下管線查找儀HN300多脈沖智能電纜故障測試儀電纜故障路徑儀 地下管線查找儀

        一、性能特點:

        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電纜故障測試的低壓脈沖法、沖擊閃絡法、速度測量法。

        工業級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。

        全局波形和局部波形同步顯示,便于整體分析和細節調整。

        能將測得的故障點波形與好相的全長開路波形同時顯示在屏幕上進行同屏對比和疊加對比,可自動判斷故障距離。可加配多次脈沖耦合單元形成多次脈沖電纜故障測試儀()使用三次脈沖法和八次脈沖法,可將復雜的高壓閃絡波形整合為極易判讀波形的低壓脈沖波形。使用5系列MSO(使用4系列、6系列MSO是相同的)中的Fastframe分段存儲器,以3.125GS/s的采樣率捕獲脈沖。Fastframe采集模式的觸發速率可以達到每秒500萬幀(采集/秒),這比示波器其他的觸發速率都要快得多。所有獲取幀疊加顯示允許快速的視覺比較在中,分段存儲幀被疊加,因此所有的脈沖在屏幕上看起來都是堆疊在一起的。這允許對所有獲取幀進行快速的可視比較。選定的幀被設置為100,000,波形以藍色顯示在疊加幀的頂部。

        二、主要參數:

        采樣方法:低壓脈沖法、沖擊閃絡法、速度測量法(多次脈沖法選配)

        采樣速率:200 MHz100 MHz80 MHz40 MHz20MHz10 MHz

        脈沖寬度:0.05μs0.1μs0.2μs0.5μs1μs2μs8μs

        波速設置:交、聚氯乙烯、油浸紙、不滴油和未知類型自設定

        沖擊高壓:35kV及以下

        測試距離:<60km,盲區1m

          率:1m    測試準度:1m低時延是5G區別于前幾代移動通信的主要特征,但也給承載網尤其是5G前傳承載網帶來了挑戰。uRLLC業務要求時延小于1ms,分配給承載網設備的時延非常苛刻,傳統的承載設備幾十微秒的時延難以滿足要求,為5G承載帶來了挑戰。另一方面,5G業務的帶寬需求也有著大幅的增長,在C-RAN架構下,一個典型的5G基站的前傳帶寬達到了3-6路25G,傳統的光纖直驅難以滿足需求。作為綜合通信解決方案提供商,中興通訊在低時延高可靠性傳輸方面有著深厚的技術積累。

        HN205A電纜電纜識別儀(DC)

        一、功能特點:

        采用了新的PSK通信技術,在發射端采用單片機技術對發射信號進行編碼、功率驅動,將信號耦合到電纜上;接收機中的單片機對接收的相位編碼信號解碼和相位識別。根據目標電纜上的信號相位特征的性將目標電纜從一大束電纜中識別出來。因此工作性能,對超長電纜也能做到準確判別,適用于類型的高低壓動力電纜。是人機界面需求量的市場,但卻不是人機界面產品銷售額的市場。國內的自動化產業,一些原本不用人機界面的行業,也開始使用人機界面了,這說明人機界面已經成為客戶體驗的*的一部分,人機界面的用戶界面能更好地反映出設備和流程的狀態,并通過視覺和觸摸的效果,帶給客戶更直觀的感受。機械控制界面傳統的工業控制顯示一般使用液晶顯示屏或者直接在PC中顯示,液晶顯示屏只能夠顯示一般的信息,讓數據以生動的形式呈現比較難,提高了用戶在接收信息上的難度;而PC電腦上呈現數據的開發時間和人力成本較高,導致界面設計比較簡樸。

        二、技術參數

        發射機:

        1. 脈沖峰值輸出電流/40A

        2.脈沖重復頻率:1次/2秒

        3.發射鉗閉合¢125mm

        3.電源電壓:AC220V(±10%),充電電壓:DC12V

        4.重量:3kgLED電源驅動器又叫做LEDPowerDriver,是用來驅動LED的電源設備。其作用是將電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發光的電源轉換器。LED技術飛速發展的同時,LED驅動電源的要求也在不斷提高。率、浪涌保護能力、高使用壽命以及其他防水防潮電磁兼容的要求正成為LED驅動電源的關鍵評價指標。因此電源模塊廠商、燈具制造商都越來越重視采用*的測試測量技術和方案。APM交流電源適用于此方面解決方案LED是節能產品,驅動電源的效率就要求高,這一點對于電源安裝在燈具內的結構尤為重要。

        HN206A電纜安全試扎器(雙控、雙)

        功能特點

        適合刺扎電力電纜,刺扎安  全。

        遙控/計時兩種工作模式,并采用雙鍵確認進入工作模式,確保操作人   員的安全。

        雙鍵遙控(A、B鍵同時按下),操作時必須同時按下兩個鍵才能遙控擊發,單鍵誤按,提高了遙控器的準確安全性(為確保接收,遙控器的發射天線需拉出)。

        采用真人語音提示與彩色液晶顯示同步功能,在提示下操作,使用更安全、準確、直觀。

        技術參數

        無線遙控距離:≤20m

        適用電纜:≤Φ125mm的電力電纜數字示波器能準確捕獲信號,故已成為科研實驗和工程項目中各類信號采集、記錄和分析的主要設備之一。但是很多情況下,需要把數字示波器采集到的數據進行數據處理和分析,并終完成遠程的自動測試和分析的需求。所以今天我們就來說說如何實現對示波器的遠程控制。LabVIEW基礎介紹計算機通過LAN(網口)或者USB接口與示波器建立連接來控制示波器。如所示。硬件連接圖一聽到要控制示波器,大家都會想到通過SCPI命令來控制示波器。

        HN9000電纜探測儀 地埋電纜探測儀 地下管線探測儀

        儀器特點:

        1、全數字機型。

        2、一機多用的功能能夠為你節省許多資金。

        3、電纜尋徑、電纜識別、測電纜接地故障等多項功能。

        4、簡單的操作方法,全中文菜單不需培訓就可掌握。

        5、本套儀器解決了運行電纜的路徑尋測這一過去根本無法解決的難題。

        6、配置鎳氫充電電池及充電電池,測試中不需市電就可完成所有測試。

        冷鏈監測的重要性在新版的GSP中,對于醫藥企業的倉儲溫濕度實時監測、冷鏈物流以及運輸等領域提出了更高的要求。而在此變革環境下,醫藥冷鏈面臨著一系列深刻的變革。然而,從現況來看,醫藥冷鏈容易斷鏈的環節就是藥品的冷鏈運輸環節。而對于冷鏈運輸與環節來說,其為重要的部分就是實現全程的溫度監控,以限度確保藥品品質,減小損耗,從而盡可能滿足消費者的需求。對于大多數血液、生物制劑、疫苗和藥品而言,在貨物運輸過程中由于其所含蛋白質成分易受環境溫度變化的影響導致變質現象發生,而溫度敏感性藥品的流通安全是藥品安全的重要組成部分,因此需要非常嚴格的溫度監控。

        運行電纜路徑的查找:

        使用HN9000可以輕松解決帶電電纜路徑查找、電纜埋深測量的問題。其過程是:將發射耦合鉗夾住待測運行電纜,發射機通過耦合鉗在目標電纜上產生耦合信號。沿電纜路徑即可接收到發射機施加的信號。

        儀器接收機單使用還能探測運行電纜的50Hz頻率信號,這種工作方式對于區分帶電電纜及不帶電電纜是非常是實用的,以及施工前探測電力電纜,在這種方式中,不需要使用發射器。功率器件熱阻分布示意圖舉個例子來說,大家常用的S8050在25℃(Tc)的耗散功率是0.625W,額定電流為0.5A,結點溫度為150℃,此代入公式有:從上面公式可以推算出Rja為200℃/W(Rja表示結點到空氣的熱阻)。假設芯片殼溫(Tc)為55℃,熱耗散功率有0.5W時,此刻芯片結點溫度為:Tj=Tc+PD*Rjc代入得到155℃,已經超過了結溫150℃了。故需要降額使用,然而降額曲線在數據手冊中并未標注,所以小編只能自行計算。

        地下電纜的盲測:

        在某些情況下如:電纜施工、電纜搬移,操作者不可能接近電纜來進行直接連接或使用耦合夾鉗,此時可使用發射機內置的感應天線來發射輸出信號,將信號感應到被測地下電纜上來進行定位探測。

        運行電纜的識別:

        將發射機通過發射耦合鉗卡在電纜上,在另一端電纜的暴露處用接收耦合鉗連接接收機并卡在被測電纜上。此時根據信號大小就可判斷哪一根為加信號電纜。(此方法需多配一把特制接收鉗)。接收機與接收鉗及發射機聯合使用時,可以用于電纜帶電狀態判別。電纜故障路徑儀 地下管線查找儀 otdr的測量原理光脈沖發生器產生的脈沖驅動半導體激光器而發出的測試光脈沖進入光纖沿途返回到入射端的光。就其物理原因包括兩種:一種是由于光纖折射率的不匹配或不連續性而產生的菲涅爾反射;另一種是由于光纖芯折射率,微觀的不均勻而引起的瑞利散射。瑞利散射光的強弱與通過該處的光功率成正比。而菲涅爾反射又與光纖的衰耗有直接關系,其強弱也就反映了光纖各點的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此這些反射光總有一部分傳輸到輸入端。

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