容量 | 2 |
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准度 | 0.2 |
输入 | 220 |
温度 | 23 |
测量范围 | 0-100 |
产地 | 青岛 |
工作环境温度 | 23 |
功率 | 100 |
规格 | 1 |
精度等级 | 0.5级 |
类型 | 1 |
显示方式 | 数显式 |
分类 | 1 |
品牌 | 正厂 |
型号 | HNDL |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9001 |
检测机构作为质检战线的排头兵,其检验结果是人们衡量产品质量的重要标准,随着社会经济的发展,检验结果科学性、公正性、准确性的社会影响力越来越大,有些检验机构的检验结果已被经济组织认可,在我对外经济贸易中发挥了重要作用,加对检测机构自身的风险防范工作显得尤为重要。检测过程的风险是检验全过程风险中的主要风险之一,检测过程的风险主要存在于以下几个方面:超能力范围检验按照《计量法》规定,对社会出具具有证明作用的数据实验室必须经过实验室资质认定(计量认证)和/或CNAS认可,而资质认定和/或CNAS认可是限定实验室能力范围的,实验室只能在能力范围限定的产品(参数)范围内出具带相应标识的检验报告,检验使用的标准不在能力范围者,我们称之为超范围检验。
以下有五种产品简介:HNX系列 PT分析仪 相位伏安表电动机保护器校验仪
HN10A全自动互感器综合测试仪
HN12F CT/PT综合分析仪
HN12D电流电压互感器现场校验仪
HN13A电子式互感器检验仪
HN17A全自动互感器校验台
新型传感器的现状与发展传感技术是当今发展为迅速的高新技术之一。新型传感器不仅追求高度、大量程、高可靠、低功耗,还向着集成化、微型化、数字化、智能化发展。智能化传感器的智能化指把常规传感器的功能同计算机或其他元件的功能相结合构成一个立的组合体,使其既具有信息拾取和信号转化功能,又有数据处理、补偿分析和决策能力。网络化传感器的网络化是使传感备和计算机网络连接的功能,实现远距离的信息传递和处理能力,即实现测控系统的“超视距”测量。
1:HN10A全自动互感器综合测试仪
可测试CT/PT的:“伏安特性”,“5%、10%和15%误差曲线”,“变比、极性”,“角差、比差”,“二次直阻”及“二次负载”,“二次回路”,“二次耐压”和退磁功能。大屏幕全汉化图形界面、旋转鼠标操作测试时直接显示伏安曲线图,坐标自动缩放,清晰美观,直观方便。 此项接法的目的是让电子负载sense端采样的电压是燃料电池两端的电压,从而使电子负载面板显示的电压为真实的燃料电池两端的电压,因此“辅助电源”的辅助电压可以忽略不计。注意事项由于“辅助电源”自身的电流噪声会叠加到测试产品上,所以我们需要尽量选择低噪声的“辅助电源”。电子负载必须选择额定功率大于测试产品的功率和“辅助电源”的功率之和。:测试产品的功率为100W,我们选择电子负载的额定功率为100W是不够的,假设“辅助电源”的功率是50W,我们选择电子负载时额定功率需要选择为150W以上。
2:HN12F CT/PT分析仪 电流互感器分析仪
用于互感器的以下试验:
励磁特性试验,匝数比检测,比差与角差校验,极性校验,二次绕组电阻测量,二次负荷测量,5%和10%误差曲线测量,CTPT暂态特性测试与分析,CTPT铭牌自动推断,拐点电压/电流、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和与不饱及电感等CT 参数的测量,电流互感器铁芯磁滞回线测量. 所以做永磁电机研发的工程师希望把自己做的电机的齿槽转矩降到,使用永磁电机的工程师则希望了解手上这台电机的齿槽转矩,从而去优化他的控制算法。在标G/30549-2014里对齿槽转矩的测试有了明确的定义:电机绕组开路时,电机回转一周内,由电枢铁心开槽,有趋于磁阻位置的倾向而产生的周期性力矩。齿槽转矩的测试方法常用的有:杠杆测量法、转矩仪法。杠杆测量法比较简单,测量度比较差,所以主要用于对度要求不高的场合。
3:HN12D电流电压互感器现场校验仪
1、一体式电流电压互感器误差现场测试仪采用小信号法测量原理,单台仪器可以完成电流、电压互感器误差测试,现场检定电流、电压互感器,无需标准电流互感器、标准电压互感器、升流器、升压器、电流电压负载箱、调压控制箱以及大电流导线,内部具有相当于被测电流互感器同变比的标准电压互感器,其准确度可以达到0.02级,相当于0.05S 级电流互感器,准确的测量出被测电流、电压互感器的变比和空载误差。然后结合阻抗与导纳的测试结果测算出互感器的误差。报文处理部分通过CAN将总线上的CANH和CANL差分信号转成单端的数字信号RXD,再使用的CAN控制器接收RXD信号并进行CAN协议,后将后的报文进行接收存储;波形处理部分通过信号调理电路将CAN总线信号进行隔离等必要的处理后通过ADC电路将模拟信号数字化后顺序保存,完成对波形信号的采集。.CAN总线信号处理如所示,报文处理和波形处理两部分的电路和控制是立的,CAN信号经过这两部分电路之后会有所差异,主要的不同在于:经过之后的信号延时和经过信号调理电路的延时不同,但这个不同对的影响比较小,本文不做讨论;CAN内部有迟滞比较器,具有相当于低通滤波器的功能,能通过的信号带宽不高,而波形采集由于需要观测高频等信号,要求信号调理电路的带宽比较高,所以带宽的差异对后续的差异影响比较大。
4:HN13A电子式互感器检验仪
可以完成电子式互感器的各项准度校验,包括比差校验、角差校验、极性验证、频率测量等。同时可以进行波形分析。能够实现脉冲对时和IRIG-B码对时以及IEEE1588对时。另外可以校验传统互感器的比差和角差校验。 ,安防系统可能使用热电红外传感器(PIR)和/或基于微波的运动检测器,在检测到运动时触发警报。通常,报警系统为一个闭环并且本身是一个“孤岛”。立系统提供的功能有限,并且通常带来冗余硬件产生的额外成本负担。图1:立系统提供的功能有限,并且通常带来冗余硬件产生的额外成本负担。如果可通过与主要功能不同的其他系统连接来共享关键传感器,则可在不牺牲性能或功能的情况下实现更别的自主操作和节能。
5:HN17A全自动互感器校验台
该装置由极速互感器校验仪、电流负载箱、控制柜、电流互感器测试台等几个部分组成。在保持原技术特点的前提下,在电流互感器的快速测量、测试点的快速、以及负荷箱、变比的互感器覆盖等方面有了更大的提高。
自动互感器校验台细调节采用了程控源技术,使测试点的更加快速、准确。
该全自动互感器校验台在多只电流互感器测量速度方面有了质的提高,在3-5分钟的时间里可测量十二只任何变比的电流互感器。
该全自动互感器校验台配置了1A、5A的标准电流互感器,电流负荷箱配置了1A、5A负载值2.5VA-80VA,电压负载箱配置了100V、100/1.732负载值从1.25VA-158.75VA基本上可满足用户的要求。负载箱在测量时可进行自动切换。 统一接口标准的好处是厂商根据需要可以从市面上灵活选择不同的芯片和模组,更改设计和功能时更加快捷方便。MIPI组织主要致力于把通信设备内部的接口标准化从而减少兼容性问题并简化设计。下图是按照MIPI组织的设想未来智能通信设备的内部架构。图中显示屏的DSI接口是目前已经比较成熟的MIPI应用。对于显示屏使用较多的行业(如屏、电脑屏、游戏机)而言,在调试通信的时候,能够准确地捕获命令包数据十分关键。