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HN8000兆歐表檢定裝置
HN8000型兆歐表檢定裝置是根據(jù)JJG622-1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規(guī)程》,JJG 1005-2005《電子式絕緣電阻表檢定規(guī)程》,DL/T 979-2005 《直流高壓高阻箱檢定規(guī)程》之要求設計製造的新型絕緣電阻表檢定裝置,其測試電壓可達10000V。各項指標均符合規(guī)程的要求。它不僅能檢定型號、不同規(guī)格的國產(chǎn)、進口絕緣電阻表(兆歐表),而且可用作高阻計的檢定。舉個例子,將一個離散的熱源放置在一個大的金屬散熱器上,會產(chǎn)生較大的熱梯度,因為熱量緩慢地通過鋁傳導到翅片。研發(fā)人員計劃在散熱器內(nèi)植入熱管,達到既減少散熱器板厚度和散熱片麵積,降低對強製對流的依賴從而實現(xiàn)噪音降低,又保證產(chǎn)品長期穩(wěn)定工作的目的,紅外熱像儀可以很好的幫助工程師們評估該方案效能。上圖解說:熱源功率15W;左圖:傳統(tǒng)鋁散熱片,長度3.5cm,基底厚度1.5cm,重4.4kg,可以發(fā)現(xiàn)熱量以熱源為中心梯度擴散;右圖:植入5根熱管後的散熱片,長度25.4cm,基底厚度.7cm,重2.9kg,較傳統(tǒng)散熱片減材34%,可以發(fā)現(xiàn)熱管可以等溫的將熱量帶走,散熱器溫度分布均勻,同時發(fā)現(xiàn)導熱隻需3根熱管,有進一步降低成本的可能。
2.5 結構
采用十進製步進序列,高阻部分和低阻部分分開的分體式結構,其中高阻部分采用密封式鑄鋁機箱,電阻輸出範圍109~1012Ω,低阻部分采用半封閉式鐵皮機箱,電阻輸出範圍102~109Ω;端電壓測量範圍100V~10kV。
2.6 兆歐表檢定裝置未列指標均符合高阻箱檢定規(guī)程之要求。
2.7 體積、重量:618×290×130(mm)、20kg你知道現(xiàn)在的處理器已經(jīng)發(fā)展為8核和10核處理器了嗎?這些處理器需要多個內(nèi)核來同時運行很多應用程序,操作遊戲和高質(zhì)量流的圖形處理器。這些全新的處理器需要很高的電流(有時超過10A),並且需要以儘可能快的速度傳送這個電流。由於不斷增長的內(nèi)核數(shù)量,為這些處理器供電的器件的屬性也在發(fā)生著變化。在滿足小外形尺寸需要的同時,需要真正的業(yè)內(nèi)進的電源技術。TI有幾款為處理器供電的降壓轉(zhuǎn)換器,諸如TPS62180、LP8758和TPS62184。
使用方法
5.1 使用前的準備
檢查裝置中各開關能否正常旋轉(zhuǎn),端電壓表能否正常顯示。
5.2 數(shù)字式兆歐表電阻測量功能的檢定
5.2.1 按圖4要求接線(同名端相接)。
5.2.2選擇全檢量程調(diào)節(jié)旋鈕直接輸出對應標準電阻值,記錄數(shù)字式兆歐表的讀數(shù),依據(jù)公式算出相對誤差:
式中:δ —— 被檢兆歐表電阻讀數(shù)值的相對誤差,%;
Rx —— 被檢兆歐表電阻讀數(shù)值,Ω;
Rn —— 檢定裝置電阻標稱值,Ω。
在如今CAN總線應用越來越廣泛的今天,很多人都開始學習使用這一技術,但是由於CAN總線協(xié)議的複雜度,不少IT新人隻能淺嘗輒止。本文將介紹如何致遠電子的嵌入式UART轉(zhuǎn)CAN模塊來解決這一問題。CSM1產(chǎn)品簡介CSM1係列UART轉(zhuǎn)CAN模塊是集成微處理器、CAN-bus控製器、CAN-bus、DC-DC轉(zhuǎn)換、高速光電隔離於一體的嵌入式UART轉(zhuǎn)CAN模塊,用戶可以不深入了解CAN-bus的相關知識,利用此芯片操作CAN-bus就如同操作UART一樣方便。
5.3 指針式兆歐表電阻測量功能的檢定
5.3.1 按圖5要求接線(同名端相接)。
5.3.2 按兆歐表中的被檢分度值預置高阻箱的電阻值。
5.3.3 啟動恒轉(zhuǎn)速源(轉(zhuǎn)速設定在120轉(zhuǎn)/分,若需其它轉(zhuǎn)速,按增、減速鍵即可)。
5.3.4 調(diào)節(jié)高阻箱的電阻值,使得兆歐表指針與被檢分度線重合,高阻箱示值即為被檢分度值對應的實測值,依據(jù)公式(2)算出誤差:
式中:δ —— 被檢兆歐表電阻讀數(shù)值的相對誤差,%;
Rx —— 被檢兆歐表電阻分度線數(shù)值,Ω;
Rn —— 被檢分度線數(shù)值對應的實測值,Ω。
5.3.5 按同樣方法順序檢定每個標有數(shù)值的分度線。
5.3.6本裝置由低阻部分和高阻部分組合而成,當被檢兆歐表分度值大於1GΩ時,需將高阻部分與低阻部分接連使用,其連線方式如下圖:
同樣在電動汽車充電領域,RCD也作為一種基本電氣保護裝置被廣泛應用。電動汽車充電一共有四種模式,在GB/T18487.1-2015《電動汽車傳導充電係統(tǒng)第1部分:通用要求》中有明確說明。模式一使用充電連接電纜將電動汽車與交流電網(wǎng)相連,剩餘電流保護主要依靠建築配電箱中的剩餘電流保護裝置(RCD),由於不能保證所有現(xiàn)存建築物裝置都配有RCD,所以這種方式十分危險,已經(jīng)被禁止使用;模式二在充電連接電纜上安裝了纜上控製保護裝置(IC-CPD),IC-CPD內(nèi)部具有剩餘電流檢測保護功能;模式三使用供電設備,將電動汽車與交流電網(wǎng)直接連接,並且在供電設備上安裝了控製導引裝置,供電設備即交流充電樁;模式四將電動汽車連接交流電網(wǎng)或直流電網(wǎng)時,使用了帶控製導引功能的直流供電設備,即直流充電樁。
7.1 該檢定裝置應在乾燥、無腐蝕氣體、無陽光直射、無強磁場乾擾、溫度在23℃±5℃、相對濕度≤75%的環(huán)境中使用。
7.2 如因存放、使用不善,使得該裝置受潮,出現(xiàn)乾燥劑變色,除更換乾燥劑外,還需用小於50℃的乾燥熱風對裝置內(nèi)部(特彆是高阻值部分)進行去濕處理後方能保證該裝置的正常使用。
7.3 檢定裝置若長時間未使用,在再次使用前應將電阻調(diào)節(jié)開關從頭至尾轉(zhuǎn)動數(shù)次,保證其接觸良好。巴氏酵母和短乳桿菌分離的實驗裝置示意圖。在入口處(即A-A),巴氏酵母和短乳桿菌隨機分散。在慣性分餾(即B-B)之後,巴氏酵母沿著通道的內(nèi)壁聚焦,並且通過在分叉點處放置適當?shù)某隹?,可以分離這些細胞。在梯形截麵的螺旋通道中,通過慣性升力和迪恩阻力的聯(lián)合作用,內(nèi)壁受力大於外壁,酵母細胞向出口內(nèi)壁遷移。研究人員通過評估,選擇1.5mL/min的流速作為流速,對巴氏酵母可以實現(xiàn)超過90%的分離效率。此外,為了提高短乳桿菌的分離效率,將其通過螺旋微通道再循環(huán)三次,分離效率可達90%以上。青島華能供應 絕緣電阻測試儀校驗儀 定製定做