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OSI意為開放式系統(tǒng)互聯。標準化組織(ISO)制定了OSI模型,該模型定義了不同計算機互聯的標準,是設計和描述計算機網絡通信的基本框架。OSI模型把網絡通信的工作分為7層,分別是物理層、數據鏈路層、網絡層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。從OSI的7層網絡模型的角度來看同,CAN現場總線僅僅定義了第1層(物理層,見ISO11898-2標準)、第2層(數據鏈路層,見ISO11898-1標準);而在實際設計中,這兩層完全由硬件實現,設計人員無需再為此開發(fā)相關軟件(Software)或固件(Firmware),只要了解如何調用相關的接口和寄存器,即可完成對CAN的控制。
HN7010A系列直流電阻測試儀常州 直流電阻測試儀 價格 便攜式色譜儀規(guī)格齊全
產品概述
變壓器的直流電阻是變壓器制造中半成品、成品出廠試驗、安裝、交接試驗及電力部門預防性試驗的必測項目,能有效發(fā)現變壓器線圈的選材、焊接、連接部位松動、缺股、斷線等制造缺陷和運行后存在的隱患。
二、功能特點
l 對星型接法有中性點引出的繞組測試時,儀器可以采取三相同時測量的方式測試A0、B0、C0相的直流電阻,大大節(jié)省測試時間;
l 顯示、打印變壓器的高中低壓繞組的測試數據,并自動計算出三相不平衡率;
l 具有完善的反電勢保護功能;
對于垂直安裝浮子流量計要保持垂直,傾角不大于20度對于水平安裝浮子流量計要保持水平,傾角不大于20度浮子流量計周圍100mm空間不得有鐵磁性物體。安裝位置要遠離閥門變徑口、泵出口、工藝管線轉彎口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。2.液體介質的密度變化較大也是引起誤差較大的一個原因。由于儀表在標定前,都將介質按用戶給出的密度進行換算,換算成標校狀態(tài)下水的流量進行標定,因此如果介質密度變化較大,會對測量造成很大誤差。
三、技術參數
輸出電流 三相測試:2*10A、2*5A、2*2A
單相測試:20A、10A、2A
測試范圍 2*10A:500μΩ~500mΩ
2*5A: 1mΩ~1Ω
2*2A: 2.5mΩ~2.5Ω
20A: 250μΩ~1Ω
10A: 500μΩ~2Ω
2A: 2.5mΩ~10Ω
分 辨 率 0.1μΩ
測量精度 ±(0.2%讀數+2字)
外形尺寸 420mm×250mm×340mm
儀器重量 15kg因為探測器口的位置及擋板的設置是固定的,而不同的反射分布直接表現為信號起伏。在普通的測量系統(tǒng)中,不同的正向發(fā)散角的LE同一LED不同的放置方向、同一方向不同位置等差異,即使光通量是一致,表現出來的測量值也表現出的差。根據客戶的驗證結果,普通LED測量系統(tǒng)LED的放置方向對光通量測量結果的影響往往超過50%(這一點尤其在國產設備上表現特別明顯)。在測量不同LED不同發(fā)光角度時,由于在積分球內表面的分布差異使得直接反射的分布對探測器的影響也不同,從而直接影響到兩者測量的準確性的差異。
面板介紹
1.IA、IB、IC、Io:電流輸出接線柱;
2.UA、UB、UC、Uo:電壓輸入接線柱;
3.電源開關:儀器的電源開關及;
4.接 地 柱:儀器**接地;
5.打 印 機:打印測試數據;
6.液 晶 屏:顯示測試數據,操作提示功能;
7.鍵 盤:『返回』對應的返回上一層菜單功能;
『確定』對應光標按鈕的執(zhí)行功能;
『存儲』對應測試項目的數據存儲;
『選擇』對應光標選擇菜單功能;
ZigBee技術被認為是有可能像WiF藍牙一樣改變我們現在生活的通信技術之ZigBee是讓一些設備特別是傳感器接入互聯網的技術。在家庭自動化控制和工業(yè)遙測領域,對無線數據通信的需求越來越強烈,且這種無線數據傳輸必需是高可靠的,并能抵抗現場的電磁干擾。Zigbee的特點就在于功耗更低,實時在線、同一個網關接入數量巨大并且可以自組網,在物聯網的發(fā)展中具有廣闊的應用空間。Zigbee技術Zigbee一詞源自蜜蜂群在發(fā)現花粉位置時,通過跳ZigZag形舞蹈來告知同伴,達到交換信息的目的。
六、儀器接線
6.1將電源線把儀器與外部AC220V電源連接,將接地端子與大地連接。
6.2然后依次將接線端子的四個測試鉗(黃綠紅黑)分別接到變壓器高壓側的A、B、C、O。也可以將接線端子的四個測試鉗(黃綠紅黑)分別接到變壓器低壓側的a、b、c、o,如果只有三個套管,可以不接黑色測試鉗,但這種情況不可以選擇三相同時測量和單相電阻測量,只能選擇單線電阻測量且不用再移動測試鉗。
6.3當選擇單相電阻測試時必須接黑色的測試鉗,當選擇單線電阻測試時,需注意所選的測試方式與所夾的測試鉗要一一對應。
6.4單相變壓器使用時將接線端子黃色和黑色的測試鉗接到單相變壓器的高壓側或低壓側,選擇單相電阻測試方式測量即可。
6.5儀器配套的測試線已經將電流、電壓線設計到同一測試鉗口上,接線簡單方便功率的增大以及形狀因數的變小迫使工廠擯棄成熟的線性穩(wěn)壓器方案,轉而采用開關穩(wěn)壓器方案。而采用開關穩(wěn)壓器又產生了新的挑戰(zhàn)。由于電感器要求使用額外的區(qū)域,因此開關穩(wěn)壓器形狀因數較大。必須考慮穩(wěn)壓器開關頻率與測量信號頻率之間的關系。轉換器的布局更加關鍵。設計的開關穩(wěn)壓器會提高本底噪聲,并產生不必要的電磁兼容性(EMC),將會干擾小型信號的檢測。幸運的是,我們目前提供了集成電感器DC/DC開關穩(wěn)壓器,可以限度地減少此類挑戰(zhàn)。