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全自動タンデルタテスト 高精度アンチ干渉 ダイレクトリック損失 パワーファクター テストセット
商品の詳細
| タイプ | 試験機 | 電圧 | 220V電気機器 |
|---|---|---|---|
| 精度クラス | 高精度 | 力 | 電子 |
| 保証 | 2年 | 保護クラス | IP65 |
| 原産地 | 中国湖北省 | 応用 | 自動試験、電気試験 |
| ハイライト | 高精度ハイポテスター,ダイレクトリック損失試験器 IP65,アンチ・インターフェランス・ヒポット・テスト |
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製品の説明
全自動タンデルタテスト 高精度アンチ干渉 ダイレクトリック損失 パワーファクター テストセット
製品説明
製品概要
電気機器の隔熱の劣化や局所的な欠陥を効果的に検出できる非常に基本的な隔熱試験方法です.電気製造業トランスフォーマー,CT/PT,原子炉,コンデンサター,ブッシングの電解損失を測定する断熱性能の最も基本的な指標ですHTJS-Mタンデルタテストは, SCM を使って変頻電源技術を使用して,伝統的なブリッジ測定方法を破ります.自動周波数変換のための近代的な電子技術, アナログ / デジタル変換とデータ操作. 強力なアンチジャミング能力,高速テスト速度,高精度,自動デジタル化,操作が簡単; 交換電源を使用,45Hzと55Hzの純粋シナリオ波出力自動で電圧を適用し,最大10kVの電圧を供給し,自動で50Hzの干渉をフィルターし,サブステーションおよび他の強い電磁干渉フィールド試験に適しています.電力産業のトランスフォーマーに広く使用されるCT/PT,ブッシング,コンデンサター,電圧上昇止め器,その他の電圧不全測定装置.
製品の特徴
1. テスト機は,電容量,電解負荷,および他のパラメータを測定する複雑な電流方法を採用します. 試験結果の高精度,自動測定を実現するのが簡単です.
2テスト機は,現場の周波数干渉を排除するために周波数技術を採用します. 50Hzの周波数干渉は,強い電磁干渉の条件下でさえも,信頼できるデータを得ることができます.
3. 操作が簡単で,大きなスクリーンLCDディスプレイを採用します.
4測定プロセスはマイクロプロセッサによって制御され,正しい測定方法を選択する限り,測定データはマイクロプロセッサの制御下で自動的に完了することができます.
5統合設計,標準コンデンサとHV電源が組み込まれています フィールドテストに便利で フィールド配線を削減します
6標準のオイルカップと専用試験線を装備し,オイル・ダイエレクトリック損失測定を実現できます.
7.セットCVTテスト機能,外部アタッチメントなしでCVT自己興奮方法テストを達成することができます,ただ一度テストする必要があり,電容とC1,C2の電解損失はすべて測定できます.
8逆配線試験は,IVDDV技術を使用し,以前の逆配線データ不安定現象を排除します.
9. リバースワイヤリング LV シールド機能により, 220 kV CVT バスバーの接地条件下で, 10KV のワイヤを解体せずにC11のリバースワイヤリングダイレクトリック損失を測定できます.
10.HV変圧器または連続共振を用いて10kVを超える電圧変圧器の電圧損失試験を行うことができます.
11地面保護と過電源保護機能
12漏電電流保護機能により,この装置は,高電圧出力を即座に切断し,操作者を電気的危険から保護します.
電気機器の隔熱の劣化や局所的な欠陥を効果的に検出できる非常に基本的な隔熱試験方法です.電気製造業トランスフォーマー,CT/PT,原子炉,コンデンサター,ブッシングの電解損失を測定する断熱性能の最も基本的な指標ですHTJS-Mタンデルタテストは, SCM を使って変頻電源技術を使用して,伝統的なブリッジ測定方法を破ります.自動周波数変換のための近代的な電子技術, アナログ / デジタル変換とデータ操作. 強力なアンチジャミング能力,高速テスト速度,高精度,自動デジタル化,操作が簡単; 交換電源を使用,45Hzと55Hzの純粋シナリオ波出力自動で電圧を適用し,最大10kVの電圧を供給し,自動で50Hzの干渉をフィルターし,サブステーションおよび他の強い電磁干渉フィールド試験に適しています.電力産業のトランスフォーマーに広く使用されるCT/PT,ブッシング,コンデンサター,電圧上昇止め器,その他の電圧不全測定装置.
製品の特徴
1. テスト機は,電容量,電解負荷,および他のパラメータを測定する複雑な電流方法を採用します. 試験結果の高精度,自動測定を実現するのが簡単です.
2テスト機は,現場の周波数干渉を排除するために周波数技術を採用します. 50Hzの周波数干渉は,強い電磁干渉の条件下でさえも,信頼できるデータを得ることができます.
3. 操作が簡単で,大きなスクリーンLCDディスプレイを採用します.
4測定プロセスはマイクロプロセッサによって制御され,正しい測定方法を選択する限り,測定データはマイクロプロセッサの制御下で自動的に完了することができます.
5統合設計,標準コンデンサとHV電源が組み込まれています フィールドテストに便利で フィールド配線を削減します
6標準のオイルカップと専用試験線を装備し,オイル・ダイエレクトリック損失測定を実現できます.
7.セットCVTテスト機能,外部アタッチメントなしでCVT自己興奮方法テストを達成することができます,ただ一度テストする必要があり,電容とC1,C2の電解損失はすべて測定できます.
8逆配線試験は,IVDDV技術を使用し,以前の逆配線データ不安定現象を排除します.
9. リバースワイヤリング LV シールド機能により, 220 kV CVT バスバーの接地条件下で, 10KV のワイヤを解体せずにC11のリバースワイヤリングダイレクトリック損失を測定できます.
10.HV変圧器または連続共振を用いて10kVを超える電圧変圧器の電圧損失試験を行うことができます.
11地面保護と過電源保護機能
12漏電電流保護機能により,この装置は,高電圧出力を即座に切断し,操作者を電気的危険から保護します.
B についてASIC インフォ
モデルNO
MY-380
電圧範囲
0.5〜10kv
内部のHV
3PF~60000PF/10kv 60PF~1μf/0.5kv
パワー
2kVA
最大出力電流
200mA
周波数精度
±0.01Hz
入力電源
180V~270VAC,50Hz
コンピュータインターフェース
標準RS232インターフェース
温度
-10〜50
外部HV
3PF~1.5μf/10kv 60PF~30μf/0.5kv
決議
最大: 0.001PF,4桁
範囲
制限なし 解像度0.001%
試験頻度
45,50,55,6065Hz
時間 を 測定 する
約40S
相対 の 湿度
<90%
輸送パッケージ
木製 ケース や カートン
仕様
460*360*350mm3
商標
ミンギヤン
原産地
中国
HSコード
9030849000
生産能力
月 200 セット
テクニカル仕様
| 精度 | Cx | ± (読み込み×1%+1pF) | |
| tgδ | ± (読み取り×1%+0.00040) | ||
| 反干渉指数 | 変数周波数 反干渉 200%未満の干渉でも上記の精度を達成できます | ||
| 容量範囲 | 内部HV | 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV | |
| 外部HV | 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV | ||
| 決議 | 最大: 0.001pF,4桁 | ||
| 範囲 | 制限なし 解像度は0.001% 試料の容量,誘導力と抵抗を自動的に識別します | ||
| 試験電流範囲 | 10μA~1A | ||
| パワー | 2kVA | ||
| 内部HV | 電圧範囲 | 0.5~10kV | |
| 最大出力電流 | 200mA | ||
| ステップアップとステップダウン電圧モード | 継続的な調整 | ||
| 試験頻度 | 45,50,55,6065Hz シングル周波数 45/55Hz,55/65Hz47.5/52.5Hz 自動二重変頻 |
||
| 周波数精度 | ±0.01Hz | ||
| 外部HV | 前線配線時,最大試験電流は1Aであり,電源周波数または変動周波数は40-70Hzである. | ||
| 逆配線の場合,最大試験電流は10kV/1A,電源周波数または変数周波数は40-70Hz | |||
| 低電圧出力 (CVT自発式) | 出力電圧 3 ~ 50V,出力電流 3 ~ 30A | ||
| 測定時間 | 約40s,測定モードと相関 | ||
| 入力電源 | 180V~270VAC,50Hz±1% | ||
| コンピュータインターフェース | 標準RS232インターフェース | ||
| プリンター | A7 ミニ熱プリンター | ||
| 温度 | -10°C~50°C | ||
| 相対 の 湿度 | <90% | ||
| サイズ | 460×360×350mm3 | ||
| 体重 | 28kg | ||
重要な注意点:トランスフォーマーのオンサイトハウジングは,一般的に接地されます. トランスフォーマーのtanδ (介電損失) をテストする際には,通常,逆接続方法が選択されます.完全に隔離されたトランスフォーマーでは,前向き接続方法のみが試験に使用されます..
容量変換基準:
1F = 1000mF = 1000,000,000μF = 1,000,000,000,000pF
1mF = 0.001F = 1000μF = 1000,000,000pF
1μF = 1000,000pF = 0.000001F
1F = 1000mF = 1000,000,000μF = 1,000,000,000,000pF
1mF = 0.001F = 1000μF = 1000,000,000pF
1μF = 1000,000pF = 0.000001F
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