簡單介紹: 沖擊測試系統系應用于諸如電力變壓器、比成器、高壓開關及電力電纜等高壓器材的沖擊電壓試驗。此種測試系依據相關的國際標準規范執行全波(full)或截斷(chopped) 的閃電突波(L.I)回路電阻測試儀校驗儀 模擬交直流標準電阻器 HN系列 絕緣電阻表校驗儀 規格齊全
安規測試儀檢定裝置有以下幾種 回路電阻測試儀校驗儀 模擬交直流標準電阻器 HN系列 絕緣電阻表校驗儀 規格齊全
HN8061A兆歐表檢定裝置
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。
電壓分兩檔:0~500V 0~5000V -10000V
短路電流:0~2mA 0~20mA
電阻0-200G-1T-10T配件ZS1000附帶了多種配件。請注意,大多數和接地引線非常小。物理尺寸較小意味著電容和電感較低,這意味著受測試電路的負載較小。較長的接地引線和微型夾適用于低頻應用,它們增加的電抗并不會影響測量。:ZS10001GHz有源附帶了大量配件,包括適用于低頻信號的長接地引線,還有,它們讓用戶能夠更容易對測試點進行操作。(圖片來源:TeledyneLeCroy)標準是針對常規探測而設計的。
HN8062A接地電阻表校驗裝置
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。OCP即可重新啟動輸出。輸出功率較低的電源與輸出功率較高的電源相比,其噪聲更低。那些用于測試LED陣列的電源,其輸出噪聲通常都小于350uVrms。E36312A三路輸出電源在所有三路輸出上均有20mA的量程,非常適于測量低電流。使用它的低量程測量小于20mA的電流時,我們可以獲得更高的分辨率和精度。技巧2表征不斷變動的功耗狀態許多設備都被設計為能夠在不同的時間使用不同的功耗。某些設備可在工作狀態與睡眠狀態之間切換功耗,從而延長電池的使用壽命。
HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
1、測量準度:
電壓:1000v 2500v 5000v 10000v 30000v
準度:1級 0.5級 0.2級矢量網絡儀作為射頻微波元器件性能評價的一個基本工具,有著廣泛的應用,下面我們通過一個濾波器的測試過程來看一看矢量網絡儀E5063A是如何測試一個射頻微波元器件的。Step1設置矢量網絡儀E5063A的測試參數:起始和截至頻率,中頻帶寬和測試點數,然后執行校準移除系統誤差,這里我們使用了既快又準的E-cal校準。在校準前請觀察E-Cal的LED指示燈是否已經變為綠色,綠色代表ECal已經準備完畢可以開始校準(如果您使用的是N755x系列電子校準件,它啟動后即可開始校準,無需等待)。
HN8065A型泄漏電流測試儀檢定裝置
一、性能特點
1、源、表測量范圍:
電壓源(AC,DC):電壓:250V、50V、5V
電流源(AC,DC):20mA、2mA
頻率計:10-100Hz對TBC試件進行早期無損檢測具有重大意義。實驗原理根據Grzegorz采用盲孔缺陷代替脫粘缺陷進行的方法,在對TBC脫粘缺陷的檢測實驗中,通常在TBC試件的金屬基底上制作盲孔缺陷來模擬真實的脫粘缺陷。本文的線激光掃描熱成像方法分為粗掃描階段和細掃描階段。在粗掃描階段的檢測原理中,LLFST系統能夠在TBC試件表面匯聚出激光點,控制激光點以直線方向高速移動。當掃描速度足夠快且做線狀移動時,激光點可以看作是線激光。
HN8066A型接地導通電阻測試儀檢定裝置
2、一次額定電流:25A、2.5A。(大30A、3A)
3、電阻四盤連續帶電可調。
4、直接指示一次電流值,可做交直流大電流標準表用。為什么這么說呢?我們來看一個設計示例:0-1012V標稱值、5mΩ的感測電阻。:明顯的電流檢測方案使用差分放大器。這種方案甚至都不需考慮使用分立電阻,除非它們是精密匹配網絡的一部分(當然也就不是真正分立的)。對于1V的電源電壓偏移和80dB的差分放大器CMRR(這意味著約0.01%的電阻匹配),你會看到相當于20mA的電流漂移(1V變化、80dB的CMRR導致輸入0.1mV偏移,再除以5mΩ檢測電阻的5mV/A標定)。
HN8068A型回路電阻測試儀,直流電阻測試儀檢定裝置
2 一次額定電流:
1A、10A、100A、200A、300A、600A
3 電阻盤0、1、2、3……20帶電可調。
4 直接指示一次電流值,可做直流大電流標準表用。
回路電阻測試儀校驗儀 模擬交直流標準電阻器 HN系列 絕緣電阻表校驗儀 規格齊全原子吸收光譜法,是基于氣態的基態原子外層電子對紫外光和可見光范圍的相對應原子共振輻射線的吸收強度來定量被測元素含量為基礎的方法,是一種測量特定氣態原子對光輻射的吸收的方法。此法是20世紀50年代中期出現并在以后逐漸發展起來的一種新型的儀器方法,它在地質、冶金、機械、化工、農業、食品、輕工、生物醫藥、環境保護、材料科學等各個領域有廣泛的應用。該法主要適用樣品中微量及痕量組分。每一種元素的原子不僅可以發射一系列特征譜線,也可以吸收與發射線波長相同的特征譜線。
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