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青島華能生產兆歐表校準儀

更新時間:2025-07-07

訪問量:807

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:
青島華能生產兆歐表校準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《接地電阻表檢定規程》所適用的我目前生產的型號的模擬式、數字式接地電阻表
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

 青島華能生產兆歐表校準儀

青島華能生產兆歐表校準儀

依據JJG1005—2005《電子式絕緣電阻表檢定規程》、JJG622—1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程》,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 2測試系統的安裝調試存在困難測試系統中的激振器采用懸置安裝,在懸吊彈簧剛度的選擇,激振器頂桿末端阻抗頭的安裝,振動傳感器的安裝,以及信號發生器和功放的調節上也存在一定技巧。由于我司具有豐富的振動測試經驗和激振器安裝調試經驗,該項目所遇到的問題都得到了較好的解決。測試系統2.1分析軟件DASPV11工程版平臺軟件2.2采集硬件16通道24位INV3060V數據采集儀PCB三向加速度傳感器激振系統(激振器、功率放大器、信號發生器)阻抗頭試驗結果通過測試獲得了高精密阻尼導軌的傳遞函數,動剛度/動柔度,加阻尼器前后減振效果的對比等相關試驗結果,部分試驗結果如下所示。

HN8062A接地電阻表校驗裝置

 青島華能生產兆歐表校準儀

用于檢定JJG336-2004《接地電阻表檢定規程》所適用的我目前生產的型號的模擬式、數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,具有調節范圍寬,使用方便,造型美觀等優點。 儀表測量系統主要是檢測空調的運行狀態,測量儀表安裝位置分現場安裝與控制柜安裝。測量系統現場安裝儀表的作用與選擇為:PI1用于測量送往冷卻器的冷凍水壓力大小,儀表采用量程為0~0.6Mpa的普通彈簧管壓力表;PI2和PI3分別測量空調的進風壓力、出風壓力的大小,儀表采用量程為0~0.6Mpa的膜盒壓力表;TI1用于測量送往冷卻器的冷凍水溫度,儀表采用量程為0~50℃的雙金屬溫度計;QI用于測量送往冷卻器的冷凍水量,儀表采用普通水表,可對冷凍水量進行累計;LIA用于水箱液位檢測與報警,儀表采用液位控制器。

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τS

 ≤5*10-6

 阻值調節范圍(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


NCP175應用電路圖率準諧振(QR)和高功率因數單級PFC反激電源也得到了快速發展,可能很快成為AC-DC電源主流,代表IC如安森美(ON)推出的NCP138和NCP1247。在運算放大器、傳感器、MCU和基準源等應用中,它們對電源的紋波噪聲和電壓精度要求比較高,那么Power1還需要經過線性電源轉換到Power4線路中,才能給其系統供電。傳統的線性電源一般采用NPN機構作為功率管,或者用達林頓結構功率管,如所示,LM785和LM317等,都是這種結構。

HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
青島華能生產兆歐表校準儀

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+0.1%×

DC 0.2%×讀數+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+0.1%×

DC 0.2%×讀數+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

優于1% 

直流電壓紋波系數

電壓輸入范圍

1.000 kV ~ 30.00kV

測量范圍

0.50% ~ 10.00%

準確度

優于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

于是,為了進一步減小解決方案的尺寸,有許多多輸出IC可供選擇。這些IC通常包括集成的MOS場效應晶體管(MOSFET),同時至少要求配置有外部組件。而且,單就這些IC而言,其成本或許更為昂貴。通過減少生產過程中必須安裝到位的外部組件數量所獲得的收益,往往會抵消前期付出的高昂成本。采用何種拓撲結構呢?在如所示的實際應用中,由于空間的限制,所以LDO將成為我們的。然而,由于功耗和效率的限制,實際情況并非總是如此。你可以把總電源看作水庫,我們大樓內的家家戶戶都需要供水,這時候,水不是直接來自于水庫,那樣距離太遠了,等水過來,我們已經渴的不行了。實際水是來自于大樓頂上的水塔,水塔其實是一個buffer的作用。如果微觀來看,高頻器件在工作的時候,其電流是不連續的,而且頻率很高,而器件VCC到總電源有一段距離,即便距離不長,在頻率很高的情況下,阻抗Z=i*wL+R,線路的電感影響也會非常大,會導致器件在需要電流的時候,不能被及時供給。

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