
2025歡迎訪問##石景山EM200R96-F-NC單相測量儀表一覽表
湖南盈能電力科技有限公司,專業(yè)儀器儀表及自動化控制設備等。主要產(chǎn)品有:數(shù)字電測儀表,可編程智能儀表,顯示型智能電量變送器,多功能電力儀表,網(wǎng)絡電力儀表,微機電動機保護裝置,凝露控制器、溫濕度控制器、智能凝露溫濕度控制器、關狀態(tài)指示儀、關柜智能操控裝置、電流互感器過電壓保護器、斷路器分合閘線圈保護裝置、DJR鋁合金加熱器、EKT柜內空氣調節(jié)器、GSN/DXN-T/Q高壓帶電顯示、干式(油式)變壓器溫度控制儀、智能除濕裝置等。
本公司全系列產(chǎn)品技術性能指標全部符合或優(yōu)于 標準。公司本著“以人為本、誠信立業(yè)”的經(jīng)營原則,為客戶持續(xù)滿意的產(chǎn)品及服務。
其中,n為大于1的自然數(shù),an代表第n個補償周期獲取的補償參數(shù),mn-1代表第n-1個補償周期存儲的補償余數(shù),nn代表RTC模塊的補償單位,b代表RTC模塊的補償單位的整數(shù)倍,mn代表第n個補償周期的補償余數(shù)。在第n個補償周期中,所述根據(jù)所述補償校準值和所述補償余數(shù)對RTC模塊的時鐘頻率進行校準,具體包括:按照所述第n個補償周期的補償校準值對所述RTC模塊的時鐘頻率進行校準,并存儲所述第n個補償周期的補償余數(shù)。
由于電源模塊應用的場合也越來越廣,應用場合錯綜復雜,電源模塊的輸入端時常會伴隨浪涌沖擊,若超過本身模塊能抗的浪涌電壓,模塊會損壞失效,導致系統(tǒng)的異常,為保證系統(tǒng)的可靠性,電源的前端防浪涌電路如何設計?浪涌電壓來源雷擊引起的浪涌,當發(fā)生雷擊時,通訊電路會產(chǎn)生感應,形成浪涌電壓或電流;系統(tǒng)應用中負載的切換及短路故障也會引起浪涌;其他設備頻繁關機引起的高頻浪涌電壓。據(jù)某些 機構報道,一年之中發(fā)生的浪涌電壓超過應用電 V以上的就有300余次,這是一個相當大的數(shù)據(jù),平均每天就有兩次,所以浪涌防護電路是必不可少的。
當汽車始后,汽車車輪會減少我們所需的力氣,那么我們初始的驅動就相當于沖擊電流。以上例子表明了對于很多用電設備來講,測試沖擊電流是非常重要的指標。以往傳統(tǒng)的測試方法中,在測量沖擊電流時需要用到多個設備,如電源、數(shù)字轉換器和分流器或電源、示波器和電流探頭。當用戶在生產(chǎn)線上執(zhí)行高速測試時,這些方法不僅成本高,并且復雜又耗時。使用ITECH艾德克斯IT76系列高性能可編程交流電源可以簡單有效地測量沖擊電流。
數(shù)顯儀表被測參數(shù)大多被轉換成微弱的低電平電壓信號,并經(jīng)長距離傳送到數(shù)顯表,因此除有用的信號外,還會有些干擾信號夾雜其中,會影響數(shù)顯儀表測量結果的正確性。干擾源在儀表內、外部都有可能存在。如在數(shù)顯表外部,大功率用電設備、電網(wǎng)可能成為干擾源。而在數(shù)顯表內部,變壓器、線圈、繼電器、電源線等可能成為干擾源。數(shù)顯儀表產(chǎn)生干擾的途徑信號源與儀表之間的導線、內部配線通過磁耦合在電路中形成干擾。在大功率變壓器、交流電機、電力線的周圍空間都存在有很強的交流磁場,而閉合回路處在這種變化的磁場中將產(chǎn)生電動勢。
現(xiàn)場動平衡測量儀采用大規(guī)模集成電路和單片機技術。現(xiàn)場動平衡測量儀具有多功能性,既可作轉速表用,又可作振動測,現(xiàn)場動平衡測量儀特別是具有測量動平衡的一切功能,該儀器操作簡單,人機對話,菜單提示,測量數(shù)據(jù)可隨時鎖定保持,配機內蓄電池和市電雙重供電,很方便地用于現(xiàn)場旋轉機械的動平衡測試。也可與平衡機相配套,現(xiàn)場動平衡測量儀直接替代平衡機電箱,用于老平衡機的改造。現(xiàn)場動平衡測量儀融合先進的嵌入式計算機技術和久經(jīng)考驗的動平衡技術推出的一款便攜式現(xiàn)場動平衡儀。
外部廣播,新聞采集和 上行報告需要針對通信問題的創(chuàng)新解決方案,因為目前的全數(shù)字環(huán)境,需要高完整性饋送和非常高的數(shù)據(jù)速率,如270Mbps,0Mbps和1.485GbpsSDI/HD-SDI/ASI高清音頻。Trimble-FSO成立于1999年,代表了無線通信領域的技術。Trimble-FSO技術高安全性,可擴展性和卓越的性價比,并已成功部署于SP,ISP,健康,教育,金融,零和工業(yè)等行業(yè)的應用。
有沒有一個曝光時間能夠安全涵蓋一個場景的溫度變化,并測量該場景的所有冷熱物體?沒有,但有另一個選項。解決方案:FLIR超幀技術FLIR超幀技術指的是,在一個快速的連續(xù)時間內,以逐漸加快的曝光時間拍攝一組4幅具有代表性的場景圖像(子幀),然后重復這個循環(huán)。每次循環(huán)的子幀被合并為一個超幀,如我們所知,這個超幀結合了曝光時間不同的4個子幀的特性。這一過程稱為疊加。采用這種方式,疊加算法生成的超幀圖像對比度高,溫度范圍廣。