產(chǎn)地類別 |
國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
電氣 |
電子式互感器校驗(yàn)儀功能簡(jiǎn)介儀器用于測(cè)試互感器:伏安特性勵(lì)磁特性曲線、自動(dòng)給出點(diǎn)值、自動(dòng)給出誤差曲線、變比測(cè)量、比差測(cè)量、相位(角差)測(cè)量、極性判斷、一次通流測(cè)試、交流耐壓測(cè)試、二次負(fù)荷測(cè)試、二次繞組測(cè)試、鐵心退磁等設(shè)計(jì)的多功能現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)儀器
HN11A互感器綜合測(cè)試儀電子式互感器校驗(yàn)儀
功能簡(jiǎn)介:
變頻式互感器特性綜合測(cè)試儀是一種為測(cè)試互感器:PT、CT(保護(hù)類、計(jì)量類)、伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線、自動(dòng)給出點(diǎn)值、自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線、變比測(cè)量、比差測(cè)量、相位(角差)測(cè)量、極性判斷、一次通流測(cè)試、交流耐壓測(cè)試、二次負(fù)荷測(cè)試、二次繞組測(cè)試、鐵心退磁等設(shè)計(jì)的多功能現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)儀器。 先來看看電容,電容的作用簡(jiǎn)單的說就是存儲(chǔ)電荷。我們都知道在電源中要加電容濾波,在每個(gè)芯片的電源腳放置一個(gè)0.1uF的電容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的電源腳旁邊的電容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么講究嗎。要搞懂這個(gè)道道就要了解電容的實(shí)際特性。理想的電容它只是一個(gè)電荷的存儲(chǔ)器,即C。而實(shí)際制造出來的電容卻不是那么簡(jiǎn)單,分析電源完整性的時(shí)候我們常用的電容模型如下圖所示。圖中ESR是電容的串聯(lián)等效電阻,ESL是電容的串聯(lián)等效電感,C才是真正的理想電容。
技術(shù)參數(shù):
1、工作電源:AC220V±10% 、50Hz
2、設(shè)備輸出:0~220Vrms, 5Arms(20A峰值)
3、大電流輸出:0~1000A
4、二次繞組電阻測(cè)量范圍:0.1~50Ω
5、二次繞組電阻測(cè)量準(zhǔn)度:≤0.5%、分辨力0.01
6、二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量范圍:5~300VA
7、二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量準(zhǔn)度:≤0.5%±0.1VAOTA的主要測(cè)量指標(biāo)OTA測(cè)量包括發(fā)射端測(cè)量和接收端測(cè)量?jī)蓚€(gè)部分。發(fā)射端測(cè)量指標(biāo)主要包括以功率測(cè)量為主的指標(biāo),如TRP(總輻射功率)和以信道質(zhì)量為主的指標(biāo)如DirectionalEVM;接收端測(cè)量指標(biāo)主要包括波束頂點(diǎn)處的靈敏度,交調(diào),Throughput(吞吐量)等。具體如下:發(fā)射端:ACLR鄰道泄漏功率比TRP總輻射功率EIRP等效全向輻射功率,即某方向測(cè)得的輻射功率,為TRP的基本構(gòu)成單位DirectionalEVM具有方向性的矢量誤差幅度DirectionalPower具有方向性的功率-接收端:TIS總?cè)蜢`敏度EIS有效全向靈敏度,即某方向測(cè)得的靈敏度,為TIS的基本構(gòu)成單位。
3、HN12A互感器綜合分析儀(CT/PT分析儀)
功能簡(jiǎn)介:
1 勵(lì)磁特性試驗(yàn)
2 變比試驗(yàn)
3 相位和極性試驗(yàn)
4 CT一次電流及負(fù)荷時(shí)的比差、角差測(cè)量
5 CT二次繞組電阻測(cè)量
6 CT二次回路負(fù)荷測(cè)量
7 CT暫態(tài)特性測(cè)試與分析
8 CT升流試驗(yàn)
9 測(cè)量校核型號(hào)的CT、PT,包括保護(hù)CT、計(jì)量CT、TP級(jí)暫態(tài)CT、勵(lì)磁飽和電壓達(dá)到40KV的CT、變壓器套管CT、各電壓級(jí)PT等.
10 點(diǎn)電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準(zhǔn)確限值系數(shù)、儀表保安系數(shù)、二次時(shí)間常數(shù)、剩磁系數(shù)、準(zhǔn)確級(jí)、飽和和不飽和電感等CT、PT參數(shù)的測(cè)量.
自動(dòng)給出點(diǎn)電壓/電流、 10%誤差曲線、 5%誤差曲線、準(zhǔn)確限值系數(shù)(ALF)、 儀表保安系數(shù)(FS)、 二次時(shí)間常數(shù)(Ts)、剩磁系數(shù)(Kr)、準(zhǔn)確級(jí)、飽和和不飽和電感等參數(shù)。
光電探測(cè)器是將光脈沖轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的元器件,在LiDAR系統(tǒng)中充當(dāng)眼睛的角色,是關(guān)鍵的傳感器。目前主要的光電探測(cè)器有雪崩光電二極管(AvalanchePhotonDiode,簡(jiǎn)光電探測(cè)器是將光脈沖轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的元器件,在LiDAR系統(tǒng)中充當(dāng)“眼睛"的角色,是關(guān)鍵的傳感器。目前主要的光電探測(cè)器有雪崩光電二極管(AvalanchePhotonDiode,簡(jiǎn)稱APD)/單光子雪崩二極管(SinglePhotonAvalancheDiode,簡(jiǎn)稱SPAD)、硅光電倍增管(MPPC)和PIN光電二極管。技術(shù)參數(shù):
輸出電壓:0~180V (RMS)
輸出電流:0~12A,峰值36A
電壓測(cè)量:準(zhǔn)確度 ±0.1%
CT變比測(cè)量范圍:1~30000
PT變比測(cè)量范圍:1~30000
HN16A電子式互感器校驗(yàn)儀
具備對(duì)電子式互感器進(jìn)行角差、比差進(jìn)行校驗(yàn)的功能,并可對(duì)通信報(bào)文進(jìn)行全息分析,可以對(duì)數(shù)字互感器進(jìn)行通信故障測(cè)試以及準(zhǔn)度校驗(yàn)。
使用LabView開發(fā)管理軟件,界面美觀,使用方便。電源和采樣輸入采取了大量的電磁兼容措施,能夠適應(yīng)復(fù)雜的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試環(huán)境。采用便攜式設(shè)計(jì)方案,方便試驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
電子式互感器校驗(yàn)儀自身準(zhǔn)度0.05級(jí),可實(shí)現(xiàn)對(duì)0.2S等級(jí)以下的電子式互感器的校驗(yàn)。減小地線導(dǎo)體電阻,從電阻與橫截面的關(guān)系公式中我們知道,要增加地線導(dǎo)通的橫截面積。但是在高頻環(huán)境中,存在一種高頻電流的趨膚效應(yīng)(也叫集膚效應(yīng)),高頻電流會(huì)在導(dǎo)體表面通過,所以單純?cè)龃蟮鼐€導(dǎo)體的橫截面積往往作用不大。可以考慮在導(dǎo)體表面鍍銀,因?yàn)殂y的導(dǎo)電性較其他導(dǎo)電物質(zhì),故而會(huì)降低導(dǎo)體電阻。減小地線的感抗,的方法就是增大地線的面積。在實(shí)際應(yīng)用時(shí),地線短,地面積大,抗干擾的效果就會(huì)更好。
HN17A極速互感器檢定裝置
該裝置由HN17A極速互感器校驗(yàn)儀、電流負(fù)載箱、控制柜、電流互感器測(cè)試臺(tái)等幾個(gè)部分組成。在保持原技術(shù)特點(diǎn)的前提下,在電流互感器的快速測(cè)量、測(cè)試點(diǎn)的快速定位、以及負(fù)荷箱、變比的互感器覆蓋等方面有了很大的提高。
電子式互感器校驗(yàn)儀TestCenter實(shí)現(xiàn)了對(duì)測(cè)試資源、測(cè)試程序、測(cè)試數(shù)據(jù)以及測(cè)試計(jì)劃的無縫集成和統(tǒng)一部署,這將幫助您完成對(duì)自己的測(cè)試系統(tǒng)軟件從設(shè)計(jì)開發(fā)到執(zhí)行分析的掌控。TestCenter為測(cè)試系統(tǒng)軟件的開發(fā)、執(zhí)行與管理提供了一個(gè)靈活而強(qiáng)大的基礎(chǔ)框架。使用TestCenter軟件平臺(tái)開發(fā)測(cè)試系統(tǒng)軟件,您可以快速獲得執(zhí)行流程控制、報(bào)表生成、數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)等高級(jí)功能。TestCenter的強(qiáng)大功能將您的計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)變成為一個(gè)測(cè)試工作站,是您進(jìn)行測(cè)試系統(tǒng)軟件開發(fā)的得力工具。LMH6703頻響使用差分放大器是將高頻模擬信號(hào)與ADC的輸入相連的方法。需要選擇的個(gè)器件就是差分輸出運(yùn)算放大器。選擇這類器件時(shí),主要有兩個(gè)考慮因素:增益帶寬積和從外部電壓設(shè)置運(yùn)算放大器的共模輸出電壓的能力。這是因?yàn)轵?qū)動(dòng)ADC輸入的信號(hào)放大器將共模輸出電壓(VCMO)設(shè)置在的ADC范圍內(nèi)是很重要的。如果不能滿足這些條件,ADC的性能會(huì)隨著放大器的VCMO和ADC的輸入共模電壓間不一致程度的增加而大幅降低。