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详情介绍
智能直流高压发生器
应用范围
直流高压试验器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
升压方式:手动升压.
技术特点
应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术屏幕设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度≤0.5%。增加了任意电压、电流下计时功能,及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能。
·机箱采用便携式机箱,携带方便。
·采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤1%。
·AI氧化锌避雷器和油浸式变压器测量功能。可以直接保存实验报告,精度≤0.5%。保持手动0.75UDC1mA。
·并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。误差≤1%
·全量程平滑调压,电压调节精度≤0.5%,稳定度≤0.5%,电压电流wu差≤0.5%±1个字
·带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下计时功能。
·仪器增加了万年历和时间功能。
智能直流高压发生器
主要技术性能及规格及工作方法:
规格
技术参数 | 60/2 | 120/2 |
200/5 | 300/3 |
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
输出电流 (mA) | 2 | 2 | 5 | 3 |
输出功率 (W) | 180 | 360 | 1000 | 900 |
充电电流 (mA) | 2 | 2 | 3 | 5 |
控制箱重量(kg) | 10.1 | 12.1 | 13.1 | 13.1 |
倍压筒重量(kg) | 3.2 | 4.1 | 8.0 | 10 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 480 | Ф90 560 | Ф110 910 | Ф110 1200 |
电压测量误差 | ±0.5%(满度)±1个字 | |||
电流测量误差 | ±0.5%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. wu差≤0.5% | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤0.5%) 最shi合氧化锌避雷器试验 | |||
波纹系数 | ≤0.5% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
空气绝缘、无泄漏之虑 |
注意事项
1、为确保人身安全,在此反复提醒用户注意控制箱及倍压筒的良好接地以及停机后的试品及倍压筒放电问题。
2、防止异物进入控制箱,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。
3、当倍压筒绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗。可用洗涤剂清洗绝缘筒表面,等风干后方可使用,运输或不使用时请放入箱内。
4、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。
5、未经允许,请勿开启控制箱及倍压筒,否则会影响产品的保修,自行拆卸厂方概不负责。
6、仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。
数显式直流高压微安表使用说明书
1. 本表用于直流电压试验时在高压侧测量高压电气设备内绝缘泄漏电流值,量程为 0~1999.9 uA,(2mA型)0-19999(5mA型)允许最大电流为20毫安。
2. 本表原理为法拉第笼等电位屏蔽法测量,所有测量部件均处于金属球体的屏蔽内部。
3. 直流高压试验器高压输出端经高压限流电阻接到该高压微安表,再经高压微安表的专用插头,屏蔽导线接到被试品。
4. 为减少被试品高压线头裸露时的电晕离子电流对内绝缘泄漏电流的附加误差影响,建议用良好的绝缘将被试品高压接线处包起来。
5. 该高压微安表内部采用9V干电池电源。高压引线插头插入后,内部电源接通,拔出时内部断电,为延长电池寿命建议在停止测量时尽可能断开电源。
6. 电缆或高压电容器直流耐压试验时充电电流值可超过本表额定2毫安小于20毫安时本表不会损坏。
7. 试品直流高压实验完毕后,用直流高压试验专用放电棒在微安表外壳处放电。
注意:专用放电棒不得直接接触及高压直流放电,应保持一段距离,待放电棒qian端初产生电晕放电,被试品上电压逐步下降20%试验电压时,再将放电棒触及微安表外壳放电。最后将放电棒接地端地线直接挂在被试品上。
8. 特别注意不准将地线直接在高压微安表外壳上直接放电,以免强大的冲击放电电流引起高压微安表损坏。