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絕緣電阻檢定裝置

更新時間:2024-07-22

訪問量:1762

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號

簡要描述:
絕緣電阻檢定裝置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(guī)程》所適用的我目前生產(chǎn)的型號的模擬式、數(shù)字式接地電阻表
品牌其他品牌產(chǎn)地類別國產(chǎn)
應用領域電氣

HN8061A兆歐表檢定裝置

 絕緣電阻檢定裝置

絕緣電阻檢定裝置

依據(jù)JJG1005—2005《電子式絕緣電阻表檢定規(guī)程》、JJG622—1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規(guī)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(chǎn)、修理中作標準器具。其電阻器部分可單使用。數(shù)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(shù)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 為了描述物理層結(jié)構(gòu)的特征,還必須進行頻域分析。S參數(shù)模型說明了這些數(shù)字電路結(jié)構(gòu)所展示出來的模擬特點包括:不連續(xù)點反射、頻率相關損耗、串擾和EMI等性能。為使設備性能符合標準,眼圖增加了重要的統(tǒng)計分析功能。為利用特性檢定技術改善仿真能力,可以采用基于測試結(jié)果的S參數(shù)或RLCG模型提取技術。隨著在多種工作模式下進行數(shù)字和模擬綜合分析(時域和頻域)變得越來越重要,要完成這些測試功能,通常需要使用多種測試儀表,同時操作多種儀表正變得越來越困難。

HN8062A接地電阻表校驗裝置

 絕緣電阻檢定裝置

用于檢定JJG336-2004《接地電阻表檢定規(guī)程》所適用的我目前生產(chǎn)的型號的模擬式、數(shù)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(diào)節(jié)范圍寬,使用方便,造型美觀等優(yōu)點。 一般的測定方法有以下幾種:紅外光度法:試樣中的碳、硫經(jīng)過富氧條件下的高溫加熱,氧化為二氧化碳、氣體。該氣體經(jīng)處理后進入相應的吸收池,對相應的紅外輻射進行吸收,由探測器轉(zhuǎn)發(fā)為信號,經(jīng)計算機處理輸出結(jié)果。此方法具有準確、快速、靈敏度高的特點,高低碳硫含量均使用,采用此方法的紅外碳硫分析儀,自動化程度較高,價格也比較高,適用于分析精度要求較高的場合。容量法:常用的有測碳為氣體容量法和非水滴定法,測硫為碘量法、酸堿滴定法。

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(shù)τS

 ≤5*10-6

 阻值調(diào)節(jié)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


即使在雨、霧等惡劣的氣候條件下,由于可見光的波長短,克服障礙的能力差,因而觀測效果差,但紅外線的波長較長,特別是工作在8~14um的熱成像儀,穿透雨、霧的能力較高,因此仍可以正常觀測目標。因此在夜間,尤其在惡劣的氣候條件下,采用紅外熱成像監(jiān)控設備則可以對目標,如人員、車輛等進行監(jiān)控。防火監(jiān)控由于紅外熱成像儀是反映物體表面溫度而成像的設備,因此除了夜間可以作為現(xiàn)場監(jiān)控使用外,還可以作為有效的火警探測設備。

HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
絕緣電阻檢定裝置

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(shù)+0.1%×

DC 0.2%×讀數(shù)+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(shù)+0.1%×

DC 0.2%×讀數(shù)+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(yōu)于1% 

直流電壓紋波系數(shù)

電壓輸入范圍

1.000 kV ~ 30.00kV

測量范圍

0.50% ~ 10.00%

準確度

優(yōu)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

,OPA209的典型PSRR是0.05uV/V。因此對于OPA209來說,電源變化1V時,失調(diào)偏移只有50nV(參見)。這一誤差與典型失調(diào)電壓(35uV)相比就無關緊要了。此外,高精度系統(tǒng)中的電源通常支持不足1V的電壓變量。因此您可能會認為:對于具有良好PSRR的器件(OPA209)來說電源變化產(chǎn)生的誤差可以忽略。問題是數(shù)據(jù)表中的規(guī)范是DCPSRR,而通常ACPSRR才是限制因素。再簡單一點,就是考慮更好的散熱吧。功率管發(fā)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(shù)場合特別是LED市電驅(qū)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(qū)動能力和工作頻率有關,所以要解決功率管的發(fā)熱可以從以下幾個方面解決:不能片面根據(jù)導通電阻大小來選擇MOS功率管,因為內(nèi)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。

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