以下是:工频高压局放试验装置【智能配电终端测试仪】工艺层层把关的产品参数
产品参数 |
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产品价格 | 666/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 | 含运费 |
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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 | 铝合金 |
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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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质保时间 | 三年 |
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外形尺寸 | 158 |
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适用领域 | 电气电力 |
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质量认证 | 9000 |
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产品功率 | 6 |
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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常年经销【安徽六安回路电阻测试仪】等产品。公司以诚信为本,坚持创新发展,努力站在客户的角度思考问题,欢迎来电咨询选购。
安徽六安工频高压局放试验装置 变压器感应局放试验测试系统技术方案一、适用范围本设备主要用于部分35kV电压等级、20000KVA等级以下电力变压器倍频耐压、局部放电试验。二、使用条件海拔高度:≤1000m环境温度:-10℃~+40℃相对湿度:<90%(25℃时)使用环境:户内无导电尘埃无火灾及爆炸危险不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%主要设备的技术参数(一)、TH-2007多通道局部放电检测仪简介TH-2007多通道局部放电检测仪是我们继TH-8001(仿MODEL-5)、TH-8201、TH-8601、TH-9801、 TH-2002型局部放电检测仪后研制开发生产的又一新颖仪器。它基本保持了前几种仪器的优点和功能,又根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论,参照国际电工委员会(IEC)标准,采用了先进电路,引用了先进技术,通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的,TH-2007多通道局部放电检测仪比TH-8601、TH-9801、TH-2002局放仪在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。TH-2007多通道局部放电检测仪具有灵敏度高,适用试品范围广,采用大面积示波管试验波形显示清晰,有高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安),放大系统动态范围大,频带组合多(九种),有辅助零标系统,放电量表具有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头,同时显示放电脉冲的放电量。无论在小信号、大信号情况下放电量的读数都能更准确、更稳定。TH-2002局放仪具有体积小、重量轻,是携带式仪器。它是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。该仪器与JZF-8或JZF—10型校正脉冲发生器配合使用。尤其适合电力部门、生产制造厂和科研单位等广泛使用的一种实用的局部放电测试仪器。
安徽六安工频高压局放试验装置 此后,随着外施电压U(t)经过峰值Um后减小,外施电压在气泡中建立反方向电场,由于气泡中残存的内电场电压方向与外电场方向相反,故外施电压须经(Us+Ur))的电压变化,才能使气泡上的电压达到击穿电压Vc,(假定正、负方向击穿电压Vc相等),产生一次局部放电。放电很快熄灭,气泡中电压瞬时降到残余电压Vr(也假定正、负方向相同)。外施电压继续下降,当再下降(Us-Ur)时,气泡电压就又达到Vc从而又产生一次局部放电。如此重复上述过程,直到外施电压升到反向蜂值一Um的增量Δ不足以达到(Us-Ur)为止。外施电压经过一Um峰值后,气泡上的外电场方向又变为正方向,与气泡残余电压方向相反,故外施电压又须上升(Us+Ur)产生第—次放电,熄灭后,每经过Us—Ur的电压上升就产生一次放电,重复前面所介绍的过程。如图1—2所示。
安徽六安工频高压局放试验装置 概述TH-2020智能局部放电检测仪是我公司推向市场的新一代数字智能仪器,该仪器在原有产品TH-2002、TH-2006局放仪的基础上采用嵌入式ARM系统作为中央处理单元,控制12位分辨率的高速模数转换芯片进行数据采集,将采集到的数据存放在双端口RAM中。实现从模拟到数字的跨越。使用26万色高分辨率-LCD数字液晶显示模组实时显示放电脉冲波形,配备VGA接口,可外接显示器。与传统的模拟式示波管显示局部放电检测仪相比有以下特点:1.彩色显示器,双色显示波形,更清晰直观;2.可锁定波形,更方便仔细查看放电波形细节;3.自动测量并显示试验电源时基频率,无需手动切换;4.配备VGA接口,可外接大尺寸显示器;5.与示波管相比寿命更长。6.具有波形锁定、打印试验报告功能本仪器检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)。仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量。本仪器是电力部门、制造厂家和科研单位等广泛使用的局部放电测试仪器。
安徽六安工频高压局放试验装置 接触不良的干扰图形。波形特点:对称地分布在实验电压零点两侧,幅值大致不变,但在实验电压峰值附近下降为零。波形粗糙不清晰,低电压下即出现。电压升高时,幅值缓慢增加,有时在电压达到一定值后会完全消失。原因:实验回路中金属与金属不良接触的连接点;塑料电缆屏蔽层半导体粒子的不良接触;电容器铝箔的插等(可将电容器充电然后短路来)可控硅元件的干扰图形。(图5—08)波形特点:位置固定,每只元件产生一个独立讯号。电路接通,电磁耦合效应增强时讯号幅值增加,试验调压时,该脉冲讯号会发生高频波形展宽,从而占位增加。原因:邻近有可控硅元件在运行。(6)继电器、接触器、辉光管等动作的干扰。(图 5—09)波形特点:分布不规则或间断出现,同试验电压无关。原因:热继电器、接触器和各种火花试验器及有火花放电的记录器动作时产生。(7)荧光灯的干扰图形。(图5—10)波形特点:栏栅状,幅值大致相同的脉冲,伴有正负半波对称出现的两簇脉冲组。原因:荧光灯照明 无线电干扰的干扰图形。(图5—11)波形特点:幅值有调制的高频正弦波,同试验电压无关。原因:无线电话、广播话筒、载波通讯等。(9)电动机干扰的干扰图形(图5—12) 图5—12)波形特点:放电波形沿椭圆基线均匀分布,每个单个讯号呈“山”字形。原因:带换向器的电动机,如电扇、电吹风运转时的干扰。
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