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GZX92A绝缘电阻表检定装置 兆欧表检定装置
产品详细介绍  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                                                //////////////// 深圳市世纪经典检测仪器有限公司 销售热线:15914142916 传真:0755-84812743 邮箱:186jl@163.com                                                                //////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 一、概述 绝缘电阻表(兆欧表)是国家强制检定计量器具,其检定规程为JJG622-89。检定装置的主要标准器为高压高阻箱和高压电压表。GZX92A型绝缘电阻表检定装置将高压高阻箱(高阻输出部分)和高压数字电压表(电压输入部分)合为一体。 检定装置中电阻输出部分的测量上限为200GΩ,标称工作电压为5kV。该装置设计有独立的泄漏屏蔽端钮和接地端钮,在测量过程中无明显不稳定及短路、开路现象。满足JJG622-97绝缘电阻表检定规程和JJG166-93直流电阻器检定规程的要求。可用于各种型号的指针式绝缘电阻表的检定。 检定装置中电阻输出部分选用获得专利的滚动式高压开关,使用10万次后仍可满足检定规程的要求。其具有较长的技术寿命和机械寿命。检定装置中电压测量部分的标称测量电压为5kV,输入阻抗≥10GΩ。本装置能测量兆欧表的开路电压、中值电压和峰值电压。 二、主要技术参数 1. 电阻输出(高压高阻箱)部分 1.1 电阻输出部分的准确度等级及工作电压(电流)    阻值   100GΩ ×10GΩ ×1GΩ ×100MΩ ×10MΩ ×1MΩ 准确度等级 5 5 2 1 0.5 0.2 标称电压 5000V 5000V 5000V 5000V 2500V 1000V   阻值   ×100kΩ ×10kΩ ×1kΩ ×100Ω 准确度等级 0.2 0.2 0.2 0.2 标称电流 1mA 8mA 20mA 50mA   1.2 调节范围:100Ω~200GΩ,调节细度为100Ω 1.3 使用环境条件 1.3.1 参考温度范围:20~25℃    1.3.2 标称使用温度范围:18~28℃        1.3.3 参考湿度范围:40~60% 1.3.4 标称使用湿度范围:25~75% 1.4 电阻变差极限:在参考条件下,由单一影响量发生变化所引起的变差 影响量别   标称使用范围 允许的变差 环境温度 18~28℃ a/2 % 相对湿度 25%~75% ≤10GΩ a/2 % >10GΩ a% 工作电压 (1~1/5)标称电压 ≤10GΩ a/2 % >10GΩ a%   ★ a为检定装置中电阻输出部分电阻盘准确度等级(各电阻盘a值不同) 1.5 绝缘电阻:检定装置中电阻输出部分的电路与电路无电气连接的任何其它外部金属间的绝缘电阻,在标称电压下测得的电阻值不小于5TΩ。 1.6  绝缘强度:检定装置中电阻输出部分的电路与测试用参考接地点之间,应能承受频率为45~65Hz的实际正弦交流电压11kV并历时1min的试验,而不出现击穿与飞弧现象。 1.7 检定装置中电阻输出部分输出端的残余电阻应<0.1Ω,其变差<0.01Ω。 1.8 外形尺寸:442mm×270mm×145mm 1.9 重量:<5kg 2.电压测量(高压直流数字电压表)部分 2.1 测量范围:0~5500V 2.2 准确度:±(1%读数±1个字) 2.3 供电电源:DC9V 2.4 输入电阻:≥10GΩ 2.5 显示:四位半、液晶显示 2.6 峰值电压测量回路满足JJG622-97绝缘电阻表检定规程中图3的要求。  
深圳市世纪经典检测仪器有限公司 2021-08-23
ARM 嵌入式实验系统研制
项目简介 嵌入式系统在这个信息化与工业化的社会占据着举足轻重的位置。嵌入式系统的 概念毋庸再提,其应用范围更是广之又广,其发展趋势更是为人瞩目,这里套用更有 权威的刊物原话可能更有说服力和感染力!“信息时代,数字时代使得嵌入式产品获 得了巨大的发展契机,为嵌入式市场展现了美好的前景”。从而佐证嵌入式研究与教 学投入的前瞻性与实用性。 本项目在对 ARM 的内核、结构和工作原理以及仿真环境比较熟悉的基础上主要完 成对 ARM 各种外围接口的电路软、硬件设计与仿真以及 ARM 系统板开发的工作。基于 S3C4510B 是一款高性价比 RISC 微控制器,内含 ARM7 TDMI RISC 处理器核,ARM7TDMI 为低 功耗、高性能的 16/32 核,比较适合用于对价格及功耗敏感的应用场合的需要完成其最小硬 件系统的设计。目前系统只需付资制作便可投入到教学实验中,且内核的升级与外围的扩 展与更新以及可应用场合与范围的变动可随时对系统进行升级与改制。 
南京工程学院 2021-04-13
电控发动机实验仿真系统
南京工程学院 2021-04-13
针对兔子实验的超声探头
本实用新型公开了一种针对兔子实验的超声探头,金属外壳的内壁设有声学绝缘层,金属外壳的内部套设有柱状的金属内壳,金属内壳的内部挖空形成空心部分,金属内壳一侧的缺口处被弧形保护膜替代,金属内壳的另一侧与金属外壳部分相切,弧形保护膜与金属外壳之间设有弧形电极,弧形电极的两级之间设有弧形压电晶片,弧形电极的下极与弧形保护膜之间设置弧形声匹配层,电线的一端与弧形电极的上极连接,电线的另一端从设置在金属外壳上的接头伸出;金属内壳与金属外壳之间填充阻尼块;该超声探头两侧靠近边缘处设有用于弹性绑带穿过的圆孔。本实用新型解决了现有技术中在实验时超声探头在兔子膝关节难于固定,降低超声效果,耗费大量人力的问题。
浙江大学 2021-04-13
ARM 嵌入式实验系统研制
项目简介 嵌入式系统在这个信息化与工业化的社会占据着举足轻重的位置。嵌入式系统的 概念毋庸再提,其应用范围更是广之又广,其发展趋势更是为人瞩目,这里套用更有 权威的刊物原话可能更有说服力和感染力!“信息时代,数字时代使得嵌入式产品获 得了巨大的发展契机,为嵌入式市场展现了美好的前景”。从而佐证嵌入式研究与教 学投入的前瞻性与实用性。 本项目在对 ARM 的内核、结构和工作原理以及仿真环境比较熟悉的基础上主要完 成对 ARM 各种外围接口的电路软、硬件设计与仿真以及 ARM 系统板开发的工作。基于 S3C4510B 是一款高性价比 RISC 微控制器,内含 ARM7 TDMI RISC 处理器核,ARM7TDMI 为低 功耗、高性能的 16/32 核,比较适合用于对价格及功耗敏感的应用场合的需要完成其最小硬 件系统的设计。目前系统只需付资制作便可投入到教学实验中,且内核的升级与外围的扩 展与更新以及可应用场合与范围的变动可随时对系统进行升级与改制。  
南京工程学院 2021-04-13
开放实验室智能管理终端
一种开放实验室智能管理终端,包括MCU,所述MCU读取IC卡内的相关信息并将这些信息通过RS485串口通信传给控制中心,所述RS485串口通信采用的是MAX485芯片,其一端与MCU的RXD、TXD脚相连,另一端则通过双绞线与控制中心相连,继电器的直流输入端与MCU相连,交流接口则分别一端与实验平台输入电源线相连,另一端则与交流市电相连,所述IC卡内存储着持卡人的身份信息,分为实验人和管理者两种。本实用新型通过MCU读取IC卡对实验人进行身份识别,并采集相应的终端操作信息,通过与控制中心的通信,实现
安徽建筑大学 2021-01-12
一种实验动物管理系统
1. 痛点问题 在传统的实验动物管理过程中需要记录许多数据,这些数据是协助实验动物使用者开展实验工作的重要支撑。因此,确保实验数据的科学化、规范化、体系化显得尤为重要。 2. 解决方案 传统的数据管理方式是通过纸质表格和电子表格,在实际过程中存在保存困难、检索困难、应用困难等问题。本系统是基于关系数据库的信息化数据管理系统,主要针对的是实验动物管理过程中产生的关键数据。 本项成果涉及用户管理、权限管理、基因管理、品系管理、设施管理、笼架管理、菜单管理、AP管理、动物管理等基础功能,也涉及操作申请、系统通知、状态标记、批量操作、定时提醒等辅助功能。 合作需求 本项成果拟通过普通许可的方式开展合作。既包括本项成果的直接技术许可,也包括通过联合研发嵌入现有的实验动物中心整体管理系统使用。
清华大学 2021-11-30
实验室安全信息牌
1.本外观设计产品的名称:实验室安全信息牌。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于 记录信息。3.本外观设计产品的设计要点:在于产品的色彩与形状、图案的结合。4.最能表明本外观 设计设计要点的图片或照片:立体图。5.右视图与左视图相同,省略右视图,仰视图与俯视图相同, 省略仰视图。6.请求保护的外观设计包含色彩
武汉大学 2021-04-14
智慧实验室解决方案
通过“物联网+实验室”创新模式,创造性地颠覆当前实验室单向的人、物分离管理的粗放状态,创造性地实现了人、实验物品、设备、环境全景数字化互联互通全追溯,因《生物安全法》而生,让人安全、实验室安全,让管理更科学,开创实验室数字化安全管理新时代。
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023-04-25
爆轰波结构观测实验系统
本系统可通过实验方式,观测爆轰波传播过程中内部结构,记录内部横波碰撞、反射、消失及再生成过程,直观显示爆轰波横波与纵波结构。横波是爆轰自持机理中不可缺少的因素,实际爆轰具有三维结构,横波在极径方向上的传播与发展可能导致各处横波强度不同。侧壁与端面胞格结果是爆轰三维结构在不同截 面处的几何体现,端面烟膜可直观显示爆轰纵向波结构。本系统可选取合适方式记录管道中不同位置横波结构,与对应的纵向波结构对比分析。同时,还可改变边界条件,研究爆轰波在圆管及环形隧道中的传播特性。另外,预混气体被点燃后能否形成爆轰波直接关系到爆轰实验是否成功,而爆轰实验中预混气被点燃至形成爆轰波需经过一定时间。本系统可加速爆轰波形成过程,提高实验效率。还可根据需求测定爆轰波传播速度、压力等参数,描述爆轰传播行为,对实验结果数字化,可定量分析爆轰的不稳定性。为燃烧学、爆轰机理、爆炸事故预防等多方面应用提供理论支撑。
北京科技大学 2021-04-13
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