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耐壓測試儀檢定儀

更新時間:2024-07-22

訪問量:671

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:
耐壓測試儀檢定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(guī)程》所適用的我目前生產的型號的模擬式、數(shù)字式接地電阻表
品牌其他品牌產地類別國產
應用領域電氣

HN8061A兆歐表檢定裝置

 耐壓測試儀檢定儀

耐壓測試儀檢定儀

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、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 ,Linux內核是使用make命令來配置并編譯的,那必然少不了Makefile。如此復雜、龐大的內核源碼絕不可能使用一個或幾個Makefile文件來完成配置編譯,而是需要一套同樣復雜、龐大,且為Linux內核定制的Makefile系統(tǒng)。盡管這是一個復雜的系統(tǒng),但對絕大部分內核開發(fā)者來說只需要知道如何使用,而無需了解其中的細節(jié)。她對絕大部分內核開發(fā)者基本上是透明的,隱藏了大部分實現(xiàn)細節(jié),有效地降低了開發(fā)者的負擔,能使其能專注于內核開發(fā),而不至于花費時間和精力在編譯過程上。

HN8062A接地電阻表校驗裝置

 耐壓測試儀檢定儀

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,具有調節(jié)范圍寬,使用方便,造型美觀等優(yōu)點。 一項創(chuàng)新技術的出現(xiàn),必然要與傳統(tǒng)技術進行搏殺,可能是魚死網破兩敗俱傷,可能是互相妥協(xié)和平共處,也可能多方投降一家大,LoRa與NB-IOT哪個才是物聯(lián)網的嬌寵?物聯(lián)網的無線通信技術很多,主要分為兩類:一類是ZigBeWi-F藍牙、Z-wave等短距離通信技術;另一類是LPWAN(low-powerWide-AreaNetwork,低功耗廣域網),即廣域網通信技術。物聯(lián)網的快速發(fā)展對無線通信技術提出了更高的要求,專為低帶寬、低功耗、遠距離、大量連接的物聯(lián)網應用而設計的LPWAN也快速興起。

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


Rogowski線圈是以德國物理學家WalterRogowski命名,用于測量交流電電器設備,我們通常也會叫做柔性線圈、羅氏線圈或者洛氏線圈。對于這一技術常見的使用場景有:脈沖電流、工頻正弦電流、高速瞬間、交流電流、高次諧波電流、復雜波形電流、瞬態(tài)沖擊電流、啟動電流、相位、電能、功率和功率因數(shù)等檢測。ETCR銥泰科技推出ETCR-FA和ETCR-FB系列柔性線圈,可搭配ETCR1F分離式柔性線圈積分器使用。

HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
耐壓測試儀檢定儀

一、性能特點

1、測量準度:

交、直流電壓

測量范圍(分三檔)

1K10KV、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

中藥的成分非常復雜,以往常用的薄層色譜等方法因其精密度、準確度、靈敏度、重現(xiàn)性差而不能滿足現(xiàn)代中藥的需要。液相色譜正是以其穩(wěn)定、可靠、的特點成為中藥研究的重要的分析方法。目前液相色譜已經廣泛應用于生物堿、皂苷、黃酮、蒽醌、等中藥有效成分的測定。近年來對液相色譜監(jiān)測中藥的研究非常多,由于液相色譜集經典液相色譜和氣相色譜的優(yōu)勢于一身,無論柱效、選擇性還是分析程度都達到或超過了它們,近年來對液相色譜的不足之處進行了改進,使這項技術日臻完善。其更常用的說法為折合到輸入端噪聲。折合到輸入端噪聲通常用將直流輸入施加到轉換器時的若干輸出樣本的直方圖來表征。大多數(shù)高速或高分辨率ADC的輸出為一系列以直流輸入標稱值為中心的代碼。為了測量其值,ADC的輸入端接地或連接到一個深度去耦的電壓源,然后采集大量輸出樣本并將其表示為直方圖(有時也稱為“接地輸入"直方圖)-見。由于噪聲大致呈高斯分布,因此可以計算直方圖的標準差σ,它對應于有效輸入均方根噪聲,表示為LSBrms。

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