输出电流:2mA-2A可稳定输出电流,电流分三档0-10mA,10-200mA,200-2000mA,电流偏差±10%。
多点温度测量:标配8路温度测量,可选配增加测温模块数,每个模块可测量8路温度。温度测量精度±2度。
输出电压:50-1500V。
IEC61643.1 Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems – Part 1: Performance requirements and testing methods
GB/T 18802.1 低压配电系统的电涌保护器 第一部分: 性能要求和试验方法
GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》
1..计算机控制测量,PLC作为运行控制单元,系统集成度高,稳定性好。
2.界面友好,美观。可以实时反映出系统的运行状态。
3.自动绘制电压,电流,温度曲线。
4.系统实时进行多点温度检测。
5.定时采样记录功能,方便用户查看不同时间的温度值比较
6.2倍Uc漏电流测试功能,检查产品的脱扣可靠性。
7.电流稳定性好2100433B
问题都不清楚啊兄弟,电参数测试仪可以测量电压,电流,功率,功率因数,频率,等参数。像PM9811还可以测量谐波,PM9806可以测量六级能效,PM9817可以测量电能量累积等等
静电场测试仪是一非接触式手提静电场测试仪。可测范围在+/-20KV配置有2个LED灯确保测量时离被测物体保持25mm的静电性能,也可用来测定其它片、板状材料如纸张、橡胶、塑料、复合板材等的静电性能。仪...
回路电阻测试仪的种类及用途 回路电阻测试仪的种类很多,用途不同,所用范围广泛。 回路电阻测试仪:ZC8接地电阻表用途及适用范围: ZC-8接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻...
电缆测试仪测试参数详解 发布时间: 2006.08.14 19:58 来源: xfbbs 作者: 目前应用最多的网络布线系统就是使用双绞线的布线系统, 其中主流的选择是超 5 类或更高的性 能的系统。 对于布线系统来说,安装人员进行的最最基本的测试就是使用连通性测试仪验证链路端到端的连 接。这些测试仪提供完整的接线图测试,使用 TDR 技术测量长度以及其他一些附加信息。这类仪 器对于测试语音线路,快速检查数据链路以及高速增长的住宅局域网布线市场是非常有帮助的。 用于布线系统验收的测试标准要求测量几个重要的电气参数以便于认证布线系统满足一定的传输 性能要求。有的测试在全世界范围内都是要进行的。每个标准都有其特定的通过 /失败极限值, 这 些极限值取决于链路的类别和链路模型的定义。 对于已安装的链路都会要求进行三项基本的测试。第一个就是 接线图测试 。接线图测试用于验 证线缆链路中每一根针脚端
接地装置特性参数测试仪—接地电阻测试仪 接地阻抗测试仪—大地网接地电阻测试仪 变频接地阻抗测试仪—异频接地电阻测试仪 大地网特性参数测试系统—变频大地网接地电阻测试仪 (上海大帆电气提供) 行业现状: 对于大型地网,“接地电阻”呈现出较明显的“复数阻抗”性质,即包 含电阻分量、电抗分量,所以应当采用“接地阻抗”的概念取代“接地电 阻”。另外,接地阻抗也不是判断接地网是否安全为唯一指标。如在高土壤 电阻率地区,欲降低变电所地网的接地阻抗值,不仅十分困难,而且往往很 不经济、也很不合理。而在低土壤电阻率地区,即使地网的接地阻抗值达到 了电力行业标准 DL/T621- 1997“交流电气装置的接地”规定的要求,变电 所内的接触电压和跨步电压,也不一定处处都能满足人身安全和设备安全的 要求。随着人们对地网科学认识和评判水平进一步提高,不能仅以接地阻抗 作为接地系统的安全判据已成为行业专家共识。
在周期性热作用下,围护结构或房间抵抗温度波动的能力。
的热稳定性是指电器在指定的电路中,在一定时间内能承受短路电流(或规定的等值电流)的热作用而不发生热损坏的能力。
在化学方面,热稳定性反映物质在一定条件下发生化学反应的难易程度。物质的热稳定性与元素周期表有关,在同周期中,氢化物的热稳定性从左到右是越来越稳定,在同主族中的氢化物的热稳定性则是从下到上越来越稳定,也就是非金属性越强的元素,其氢化物的热稳定性越稳定。
指的是DNA碱基中G与C之间形成3个氢键而A与T之间形成2个氢键,氢键数越多,其DNA分子的热稳定性越好。
试样在特定加热条件下,加热期间内一定时间间隔的粘度和其它现象的变化。
英文:thermal stability
电流通过导体时,导体要产生热量,并且该热量与电流的平方成正比,当有短路电流通过导体时,将产生巨大的热量,由于短路时间很短,热量来不及向周围介质散发,衡量电路及元件在这很短的时间里,能否承受短路时巨大热量的能力为热稳定。2100433B
陶瓷的热稳定性取决于坯釉料的化学成分、矿物组成、相组成、显微结构、制备方法、成型条件及烧成制度等应素以及外界环境。由于陶瓷内外层受热不均匀,坯釉的热膨胀系数差异而引起陶瓷内部产生应力,导致机械强度降低,甚至发生开裂现象。一般陶瓷的热稳定性与抗张强度成正比,与弹性模量、热膨胀系数成反比。而导热系数、热容、密度也在不同程度上影响热稳定性。
釉的热稳定性在较大程度上取决于釉的膨胀系数。要提高陶瓷的热稳定性首先要提高釉的热稳定性。陶坯的热稳定性则取决于玻璃相、莫来石、石英及气孔的相对含量、粒径大小及其分布状况等。陶瓷制品的热稳定性在很大程度上取决于坯釉的适应性,所以它也是带釉陶瓷抗后期龟裂性的一种反映。
陶瓷热稳定性测定方法一般是把试样加热到一定的温度,接着放入适当温度的水中,判定方法为
(1) 根据试样出现裂纹或损坏到一定程度时,所经受的热变换次数;
(2) 经过一定的次数的热冷变换后机械强度降低的程度来决定热稳定性;
(3) 试样出现裂纹时经受的热冷最大温差来表示试样的热稳定性,温差愈大,热稳定性愈好。
本实验采用试样出现裂纹时,平均经受的热冷最大温差来表示试样的热稳定性。
1. 将10个合格的试样放入样品筐内,并置于炉膛中。 2. 连接好电源线、热电阻和接地线。 3. 连接好进水管、出水管及循环水管。 4. 给恒温水槽中注入水。5. 打开电源开关,指示灯亮,将炉温给定值及水温给定值调至需要位置(在水温控制中,下限控制压缩机、上限控制加热器,上限设定温度≤下限设定温度)。 6. 打开搅拌开关,指示灯亮,搅拌机工作。 7. 根据需要选择“单冷”,“单热”或“冷热”。(a:“单冷”即仪器只启动制冷设备,超过给定温度时,自动制冷至给定温度后自动停止。 b:“单热”即仪器只启动加热设备,低于给定温度时自动加热至给定温度后自动停止。 c:“冷热”即当水温超过给定温度,仪器自动制冷,当水温低于给定温度,仪器自动加热,保证水温在所需温度处。)8. 接好线路并检查一遍,接通电源以2℃/分的速度升温。9. 当温度达到测量温度时,保温15分钟(使试样内外温度一致)后,拨动手柄,使样品筐迅速坠入冰水中,冷却5分钟。如没有冰水,试样坠入冷水中。每坠入一次试样,就要更换一次水,目的使水温保持不变。10. 从水中取出试样,擦干净,不上釉和上白釉试样放在品红酒精溶液中,检查裂纹。上棕色釉试样放在薄薄一层氧化铝细粉的盘内,来回滚动几次或手拿着试样在氧化铝粉上擦几次,检查是否开裂(如开裂,表面有一条白色裂纹),并详细记录。将没有开裂的试样放入炉内,加热到下次规定的温度(每次间隔20℃),重复试验至十个试样全部开裂为止。