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南京市微机互感器综合特性测试仪型号

订       金: 1000

订  货  量: ≥1 

具体成交价以合同协议为准

产品型号HDHG-106

品牌

厂商性质生产商

所在地武汉市

更新时间:2023-09-01 17:40:45浏览次数:245次

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涂建国

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产地 国产 加工定制
南京市微机互感器综合特性测试仪型号HDHG-106微机互感器综合特性测试仪参考GB 1207-2006、GB 1208-2006等标准设计,用于对保护类CT/PT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT/PT励磁特性、CT/PT变比、CT/PT极性、CT/PT比差、CT/PT角差、CT一次通流、CT/PT交流耐压、CT/PT二次负载、CT/PT直流电阻的测试。

设计用途

HDHG-106微机互感器综合特性测试仪参考GB 1207-2006、GB 1208-2006等标准设计,用于对保护类CT/PT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT/PT励磁特性、CT/PT变比、CT/PT极性、CT/PT比差、CT/PT角差、CT一次通流、CT/PT交流耐压、CT/PT二次负载、CT/PT直流电阻的测试。 

二.产品特点

1采用高性能工业控制计算机操作,大屏幕彩色液晶显示屏,内嵌超薄工业键盘,外接USB鼠标,预装Windows操作系统。

2采用全新Windows平台测试软件进行控制,操作简单方便;*的采样波形实时显示功能直观、完整的观测到试验过程。

3可以方便的保存和导入试验配置,无需重复设置试验参数;可自动生成文本格式和Word格式的试验报告,伏安特性曲线图、CT误差曲线图亦自动保存于试验报告内。

4配备多个USB接口,可以方便地导出试验报告,可避免旧式仪器打印机损坏或打印纸用完而无法导出试验报告的弊端。

5仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施。

6220V单电源输入,避免了使用380V时的危险。 

三.面板说明

 

12

(1)   V1、V2:电压输入端子;

(2)   S1、S2:电压输出端子;

(3)   R:直流电阻测试接口;

(4)   R Switch:直流电流输出开关,测试直流电阻时合上开关,完成测试后将开关断开;

(5)   HV Switch:空气开关,试验前将开关闭合,试验结束后将开关断开;

(6)   P1、P2:电流输出端子;

(7)   C1、C2:电流输入端子。 

四.技术参数

输出电压

0-2500V

输出电流

0-1000A

测试仪主机重量

35Kg

相位测量(角差)

精度:±4min;分辨率:0.1min

比差

精度:≤0.05%

CT变比测量

1、范围:≤10A/1A(50A/5A),精度:≤0.5%;

2、范围:≤5000A/1A(25000A/5A),精度:≤0.2%;

PT变比测量

范围:≤500KV/1V;精度:≤0.5%

二次负载

范围:≤25Ω;精度:≤2%

直流电阻

范围:≤50Ω;精度:≤1%

主机工作电源

AC220V±10%;50Hz/60Hz(±2   Hz)

测试仪主机体积

420mm×220mm×360mm

 

软件主界面

3

上图为仪器开机后的主界面,根据测试需要在CT参数设置和PT参数设置窗口填写相应的参数。

更多详情请咨询武汉华顶电力设备有限公

内部绝缘材质多样,结构复杂,发生局部放电时,超声波信号在不同材质中的衰减速率差异较大,传导到变压器外壳的超声波信号也比较复杂。在变压器局部放电检测中,一般用油色谱和高频等方法进行普测,而超声波法则用于发现缺陷后进行缺陷的定位。在定位过程中,通过在变压器外部安装多个超声波传感器,来接收变压器内部局部放电产生的超声波信号,并利用多通道的超声波信号的幅值和时差变化来判断变压器内部放电部位的三维空间位置。

1)传感器的选择

一般的,对变压器设备进行超声波局部放电检测选择传感器的频率范围为80kHz-200kHz,谐振频率为160kHz

2)检测背景信号

检测前,应注意尽量清理现场的干扰声源。检测现场附近的排风扇旋转、施工机械摩擦、物体与变压器壳体摩擦、临近的带电导体电晕等都会带来干扰。推荐的背景检测点是变压器外壳基座。此外,电抗器和换流变在运行中有较大的振动,对局部放电超声波检测有一定的干扰,但是该干扰信号特征明显,可以通过观察后进行排除。

3)测点的选择

由于超声波信号随距离增加而显著衰减,且变压器内部结构复杂,超声波信号存在一定的折反射,故检测选点不宜太少,否则很可能漏掉异常点。选择测点的基本原则是:原点应为变压器高电压侧的左下角,传感器位置可根据变压器的设计及详细试验条件而改变。重要的是对于类似的变压器,传感器应布置在相同的坐标位置以利于比较结果。相邻传感器之间的直线距离以2~3米以内为宜,并应准确记录传感器的坐标位置。

4)信号源定位

变压器的超声波局部放电定位技术除了幅值定位技术以外,还需增加时差定位技术来综合实现变压器内部的三维空间定位。时差定位技术是利用局部放电产生的超声波信号传播到不同位置的传感器所需时间的差别来定位的技术,但由于变压器内部结构复杂、信号到达不同传感器路径不同和材料的特性差异等原因,容易造成时差测定不准确,给定位带来较大的误差。在实际定位时,可对超声波形进行分析,确定其属于横波或纵波,通过增加测点和移动传感器,获取有明确时差的纵波信号,即可提高定位精度。

开关柜超声波局部放电带电检测的技术要点

高压开关柜内产生局部放电时的超声波信号可以利用非接触式超声波传感器在缝隙处进行检测,也可以利用接触式超声波传感器在壳体上进南京市微机互感器综合特性测试仪型号南京市微机互感器综合特性测试仪型号行检测。由于超声波在开关柜内部的传播存在折反射,使得局部放电定位的精度受到限制,很难利用超声波信号对局部放电进行模式识别和定量判断。

开关柜检测中常见的干扰源有水银灯以及附近走动的人或运行的机器,在检测时应隔离这些干扰噪声。

接触式超声波法检测时,将接触式探头放置在开关柜的主骨架上检测超声波信号。开关柜面板表面包括断路器室、母线通风处的板/盖、开关柜的门、高压电缆端子箱等部位。依此程序,扫描所有的开关柜,每一处扫描应持续10秒,以便检测超声波信号。如有必要,延长检测时间。

    非接触式超声波法检测时,将仪器指向开关柜面板缝隙处,沿着缝隙检测超声波信号。开关柜面板

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