以下是:振荡波局放耐压试验系统-互感器伏安特性测试仪品种全的产品参数
产品参数 |
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产品价格 | 555/台 |
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发货期限 | 1 |
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供货总量 | 1000 |
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运费说明 | 含税 |
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最小起订 | 1 |
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质量等级 | 0.05 |
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是否厂家 | 是 |
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产品材质 | 铜 |
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产品品牌 | 青岛天正华意电气 |
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产品规格 | 158 |
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发货城市 | 青岛 |
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产品产地 | 青岛 |
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加工定制 | 是 |
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产品型号 | TH |
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可售卖地 | 全国 |
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产品重量 | 6 |
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产品颜色 | 白色 |
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质保时间 | 三年 |
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外形尺寸 | 158 |
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适用领域 | 电力电气 |
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质量认证 | 9000 |
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产品功率 | 10 |
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工作温度 | 45 |
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天正华意电气设备有限公司自成立以来,一直专注于【安徽回路电阻测试仪】,精品、创新是我们不断追求的目标。
安徽振荡波局放耐压试验系统高压电缆介损测试仪,主要针对大容量和高电压容性设备,如高压电机,高压套管的出厂试验,高压电缆等,在采用外部大功率试验变压器或串联谐振等外部加压设备加压的环境下,进行介损测试。仪器分为手持终端和测试主机两部分。手持终端与测试主机之间采用2.4G无线通讯方式。可做正接法测试和反接法测试,正接法和反接法的电流测量量程均可达到2uA-15A的超宽范围。外施高压不同频率可自适应测量,范围可达30Hz-300Hz。仪器主要具有如下特点:?7寸彩色液晶显示工业级电容屏仪器采用高端电容式触摸7寸彩色液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都清晰明了。?超宽电流量程正接法和反接法电流测量量程都可以达到20uA-15A的超宽范围,更大电流可定制。?超宽频率范围外施高压频率可达30Hz-300Hz的超宽范围,自适应测量。?各种高电压可定制外施高压电压能够满足各种高电压环境,可根据用户需求定制。?光纤高压通讯测试主机高压采样与低压采样之间采用工业级光纤通讯模块,在兼顾高低压之间绝缘性能的同时又能程度保障测试数据的精度。?独立手持操作终端手持终端与测试主机完全隔离采用2.4G无线通讯,整个测试过程中用户只需在手持终端上操作即可,程度保障操作人员的人身。?锂电池供电手持终端、测试主机低压端、测试主机高压端,都采用锂电池供电,充满电可连续工作8小时以上。?U盘存储本机存储的数据可以通过USB接口保存至U盘中。
安徽振荡波局放耐压试验系统设备操作说明 测试时请将OHV 高压单元放置于平稳,高度合适的区域。 利用系统电源线接通电源(185V~260V)。 请先将电源线一端接入OHV 单元连接面板的对应接口,然后再接通电源。 5.1 设备操作人员 设备对操作者的操作要求不高,只需熟悉电脑操作即可。 操作时需要连接高压控制开关和笔记本电脑,外部控制开关和笔记本电脑的放置位置要和OHV 系统高压单元或其它带电设施保持适当的距离。 5.2 系统启动 启动笔记本电脑,等待无线连接完成后,双击桌面上的ohv suite 图标开始测试。 警告: 该测试系统仅用于对中压电缆进行局放测试和分析。请勿在笔记本电脑上安装其它软件,否则可能影响到系统的使用。如果用户自行安装了其它软件,由此带来系统性能和精度偏差等问题将不在质保范围。 6.测试系统OHV suite 版本软件 6.1 总述 OHV 测试系统软件的主要功能是局放测试、数据分析和报告生成。下列章节对操作方法加以详细讲解: 双击桌面测量软件图标,进入测量起始界面:图6.1:程序模式的测试软件起始界面 软件的操作步骤为从上到下,从左至右的模式
安徽振荡波局放耐压试验系统振荡波工作原理:?基于OWTS技术的测试电压产生原理如图1所示。直流高压电源首先通过线性连续升压方式对被测电缆进行逐步充电(充电电流恒定)、加压至预设值。加压完成后,固态高压开关S(激光触发场效应管LTT)在小于1μS的时间内闭合,使被测电缆电容与OWTS系统中高压电感L产生谐振,从而在被测电缆上产生阻尼振荡交变电压(DAC),其波形及频率接近工频电压,且持续时间为mS级,对电缆绝缘无损伤。?电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示:图1 电缆振荡波局放测试原理?用直流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O~1000Hz,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。?振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C和值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。
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