S7-1200存儲卡6ES7954-8LP02-0AA0銷售
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武漢華頂電力設備有限公司
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西寧市微機互感器綜合特性測試儀直銷價HDHG-106微機互感器綜合特性測試儀參考GB 1207-2006、GB 1208-2006等標準設計,用于對保護類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室及現場檢測。可自動完成CT/PT勵磁特性、CT/PT變比、CT/PT極性、CT/PT比差、CT/PT角差、CT一次通流、CT/PT交流耐壓、CT/PT二次負載、CT/PT直流電阻的測試。
二.產品特點
HDHG-106微機互感器綜合特性測試儀參考GB 1207-2006、GB 1208-2006等標準設計,用于對保護類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室及現場檢測。可自動完成CT/PT勵磁特性、CT/PT變比、CT/PT極性、CT/PT比差、CT/PT角差、CT一次通流、CT/PT交流耐壓、CT/PT二次負載、CT/PT直流電阻的測試。
1采用高性能工業控制計算機操作,大屏幕彩色液晶顯示屏,內嵌超薄工業鍵盤,外接USB鼠標,預裝Windows操作系統。
2采用全新Windows平臺測試軟件進行控制,操作簡單方便;*的采樣波形實時顯示功能直觀、完整的觀測到試驗過程。
3可以方便的保存和導入試驗配置,無需重復設置試驗參數;可自動生成文本格式和Word格式的試驗報告,伏安特性曲線圖、CT誤差曲線圖亦自動保存于試驗報告內。
4配備多個USB接口,可以方便地導出試驗報告,可避免舊式儀器打印機損壞或打印紙用完而無法導出試驗報告的弊端。
5儀器具有自我保護功能,采用合理設計的散熱結構,具有可靠完善的多種保護措施。
6220V單電源輸入,避免了使用380V時的危險。
(1) V1、V2:電壓輸入端子;
(2) S1、S2:電壓輸出端子;
(3) R:直流電阻測試接口;
(4) R Switch:直流電流輸出開關,測試直流電阻時合上開關,完成測試后將開關斷開;
(5) HV Switch:空氣開關,試驗前將開關閉合,試驗結束后將開關斷開;
(6) P1、P2:電流輸出端子;
(7) C1、C2:電流輸入端子。
輸出電壓 | 0-2500V |
輸出電流 | 0-1000A |
測試儀主機重量 | 35Kg |
相位測量(角差) | 精度:±4min;分辨率:0.1min |
比差 | 精度:≤0.05% |
CT變比測量 | 1、范圍:≤10A/1A(50A/5A),精度:≤0.5%; 2、范圍:≤5000A/1A(25000A/5A),精度:≤0.2%; |
PT變比測量 | 范圍:≤500KV/1V;精度:≤0.5% |
二次負載 | 范圍:≤25Ω;精度:≤2% |
直流電阻 | 范圍:≤50Ω;精度:≤1% |
主機工作電源 | AC220V±10%;50Hz/60Hz(±2 Hz) |
測試儀主機體積 | 420mm×220mm×360mm |
上圖為儀器開機后的主界面,根據測試需要在CT參數設置和PT參數設置窗口填寫相應的參數。
更多詳情請咨詢武漢華頂電力設備有限公司
局部放電檢測方法是用于電力設備局部放電缺陷檢測與定位的常用測量方法之一,其檢測頻率范圍通常在3MHz到30MHz之間。高頻局部放電檢測技術可廣泛應用于電力電纜及其附件、變壓器、電抗器、旋轉電機等電力設備的局放檢測,其高頻脈沖電流信號可以由電感式耦合傳感器或電容式耦合傳感器進行耦合,也可以由特殊設計的探針對信號進行耦合。
高頻局部放電檢測方法,根據傳感器類型主要分為電容型傳感器和電感型傳感器。電感型傳感器中高頻電流傳感器(High Frequency Current Transformer ,HFCT)具有便攜性強、安裝方便、現場抗*力較好等優點,因此應用為廣泛,其工作方式是對流經電力設備的接地線、中性點接線以及電纜本體中放電脈沖電流信號進行檢測,高頻電流傳感器多采用羅格夫斯基線圈結構。
羅格夫斯基線圈(Rogowski coils,簡稱羅氏線圈)用于電流檢測領域已有幾十年歷史。早在1887年英國布里斯托大學的茶托克教授即進行了研究,把一個長而且形狀可變的線圈作為磁位差計,并且通過測量磁路中的磁阻,試圖研究更加理想的直流發電機。羅格夫斯基線圈檢測技術在20世紀90年被英國的公立電力公司(CEGB)用在名為“El-Cid”的新技術里,用于測試發電機和電動機的定子[1]。羅氏線圈自公布起就受到了很多學者的重視,對于羅格夫斯基線圈的應用也越來越廣泛,1963年英國倫敦的庫伯在理論上對羅格夫斯基線圈的高頻響應進行了分析,奠定了羅格夫斯基線圈在大功率脈沖技術中應用的理論基礎[2]。20世紀中后期以來,國外一些專家學者和公司紛紛對羅氏線圈在電力上的應用進行了大量的研究,并取得了顯著的成果。如法國ALSTHOM公司有一些基于羅氏線圈電流互感器產品問世,其主要研究無源電子式互感器,在20世紀80年英國Rocoil公司實現了羅格夫斯基線圈系列化和產業化。總而言之,在世界范圍內對于羅格夫斯基線圈傳感器的研究,于20世紀60年興起,在80年取得突破性進展,并有多種樣機掛網試運行,90年開始進入實用化階段。尤其進入21世紀以來,微處理機和數字處理器技術的成熟,為研制新型的高頻電流傳感器奠定了基礎。20世紀90年歐洲學者將羅氏線圈應用于局部放電檢測,效果良好,并得到了廣泛應用。例如意大利的博洛尼亞大學的G.C. Montanari和A. Cavallini等人及TECHIMP公司成功研制了高頻局部放電檢測儀,并被廣泛應用。
近幾年國內的一些科研院所和企業均開始研制基于羅氏線圈傳感器以及高頻局放檢測裝置,雖然起步比較晚,有些技術還處于跟蹤國外大公司的水平西寧市微機互感器綜合特性測試儀直銷價,但隨著發展羅氏線圈電子式傳感器的時機逐漸成熟,國內如清華大學、西安交通大學、上海交通大學、華北電力大學等對于羅氏線圈傳感器進行了深入的研究和探索,并取得了大量成果 [4]。
高頻局放檢測技術的技術優勢及局限性主要表現在以下幾個方面:
(1)可進行局部放電強度的量化描述。由于高頻局放檢測技術應用高頻電流傳感器,與傳統的脈沖電流法具有類同的西寧市微機互感器綜合特性測試儀直銷價
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