高压计量实验室干扰源触发系统

    公开(公告)号:CN102830384A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210314346.X

    申请日:2012-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种高压计量实验室干扰源触发系统,其特征在于,通过多倍频发生器产生标准的正弦波,提供30到300Hz高稳定的恒压电源,此电源输出到高压升压器上。通过调节多倍频输出的电压和频率使高压输出产生变化,以此产生不同的干扰信号源直接通过电压分压器采集其值的大小和频率;将上述干扰电源经过干扰源转换器转换为干扰辐射信号;上述多倍频发生器与电压分压器之间连接有用于将在电压分压器处采集到的电压信号传输给多倍频发生器的数据传输线。本发明的有益之处在于:在实验室里模拟现场环境、产生高压干扰源,对仪器仪表进行校验更加方便快捷,校验得到的仪器仪表准确度高;干扰源转换器产生的高压干扰辐射信号的频率可调节,使用灵活,适用范围更加广泛。

    高压计量实验室干扰源触发系统

    公开(公告)号:CN102830384B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210314346.X

    申请日:2012-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种高压计量实验室干扰源触发系统,其特征在于,通过多倍频发生器产生标准的正弦波,提供30到300HZ高稳定的恒压电源,此电源输出到高压升压器上。通过调节多倍频输出的电压和频率使高压输出产生变化,以此产生不同的干扰信号源直接通过电压分压器采集其值的大小和频率;将上述干扰电源经过干扰源转换器转换为干扰辐射信号;上述多倍频发生器与电压分压器之间连接有用于将在电压分压器处采集到的电压信号传输给多倍频发生器的数据传输线。本发明的有益之处在于:在实验室里模拟现场环境、产生高压干扰源,对仪器仪表进行校验更加方便快捷,校验得到的仪器仪表准确度高;干扰源转换器产生的高压干扰辐射信号的频率可调节,使用灵活,适用范围更加广泛。

    一种大量程位移传感器校准装置和校准方法

    公开(公告)号:CN106370142B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN201611003588.1

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明公开了大量程位移传感器校准装置和校准方法,包括升降固定台、三维微调台、步进控制台、电源、控制器和上位机;步进控制台包括基座、光栅尺位移传感器、步进螺杆、步进导轨、步进固定台和步进电机,步进电机固定在基座的一端,步进导轨安装在基座的上面,步进螺杆的两端安装在基座的上面且步进螺杆与步进导轨平行,步进电机与步进螺杆连接,步进螺杆与步进固定台连接,步进固定台位于步进螺杆的上面,步进固定台与步进导轨滑动连接,升降固定台固定在基座的另一端,三维微调台固定在步进固定台上,三维微调台的侧面连接有靶标且所述靶标面向传感器固定支架夹持的被测传感器;本发明符合多类型位移传感器的校准,校准结果准确,功能齐全。

    一种数字压力校验箱
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109163844A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811288440.6

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 一种数字压力校验箱,包括箱体和箱盖,所述箱体与箱盖连接处设有连接件,所述箱体内设有压力腔,压力腔内设有蓄压室、稳压室、蓄电池以及控制处理器,蓄压室和稳压室之间通过稳压调节阀连接,蓄电池分别与蓄压室和稳压室电性连接,控制处理器分别与蓄压室和稳压室通讯连接;所述箱盖内侧设有显示屏,控制处理器与显示屏通讯连接;所述箱体内还设有控制按钮板、数据接口、校验端口和测量端口,控制按钮板、数据接口以及测量端口均与控制处理器连接,校验端口与蓄压室管道连接;该发明的蓄压室和稳压室两个压力室经过稳压调节阀和稳压输出阀两道稳压处理,使得输出的压力更加稳定,提高了校验箱自身压力的稳定和准确性。

    串联式防开路电流负荷箱
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105738852A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610222218.0

    申请日:2016-04-11

    CPC classification number: G01R35/02

    Abstract: 本发明公开了一种串联式防开路电流负荷箱,包括第一输出端、第二输出端以及依次串联在两者之间的若干组负荷;所述每组负荷并联一个开关;所述每组负荷均包括串联的电阻和电感,通过开关的开启和闭合,可以控制负荷箱实现多种不同的负荷值,任何一个开关的打开和闭合,负荷箱都不会出现断路状态,不会在操作过程中有断开电流互感器二次负荷的状态产生,可在电流互感器试验状态下切换二次负荷,节省了试验时间,减小了试验工作量,减少了电流互感器因试验而工作的时间,降低了试验风险,同时,采用负荷叠加方式,提高了单一负荷的使用效率,大大减少了元器件数量,节约材料成本。

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