Wszystkie produkty
-
Tester hipoteczny
-
Tester transformatora
-
zestaw badawczy drugorzędowego relé wtryskowe
-
Analizator wyłącznika
-
Analizator gazu SF6
-
Analizator jakości mocy
-
Tester baterii
-
Tester odporności
-
Lokalizator uszkodzeń kabli
-
Bezprzewodowy czujnik fazy
-
sprzęt do kalibracji mierników energii
-
Miernik CT PT
-
badany w zakresie zatrzymania napięć
-
Globalny inżynier rozwiązań energetycznychStabilna jakość, terminowa dostawa, wiarygodny partner długoterminowy. -
Gulf Electrical Engineering SeProfesjonalna technologia i doskonała obsługa posprzedażowa. -
Międzynarodowe badania energetyczneDostosowane rozwiązanie doskonale spełnia wymagania naszego projektu. -
Ameryka Południowa Elektryka PProfesjonalny zespół, dobra komunikacja i stabilne dostawy.
Wysokiej precyzji tester strat dielektrycznych z IP65 ochroną antynterferencyjną
Szczegóły Produktu
| typ | Maszyna testująca | Woltaż | Sprzęt elektryczny 220 V |
|---|---|---|---|
| Klasa dokładności | Wysoka dokładność | Moc | Elektroniczny |
| Gwarancja | 2 lata | Klasa ochrony | IP65 |
| Miejsce pochodzenia | Hubei, Chiny | Aplikacja | Testowanie automatyczne, testowanie elektryczne |
| Podkreślić | Wysokiej precyzji tester strat dielektrycznych,Tester strat dielektrycznych z ochroną przed zakłóceniami,Sprzęt do elektronicznych badań IP65 |
||
opis produktu
Automatyczny cyfrowy tester strat dielektrycznych i tanδ częstotliwości zasilania dla transformatorów
Ten automatyczny, precyzyjny, przeciwzakłóceniowy przyrząd do pomiaru średnich strat jest przeznaczony zarówno do polowych, przeciwzakłóceniowych pomiarów strat dielektrycznych, jak i do precyzyjnych laboratoryjnych pomiarów strat dielektrycznych. Zintegrowana struktura zawiera wbudowany mostek strat dielektrycznych, zasilacz konwersji częstotliwości, transformator testowy i standardowy kondensator.
Wykorzystując technologię przeciwzakłóceniową konwersji częstotliwości i technologię filtrowania cyfrowego z transformacją Fouriera, przyrząd wykonuje automatyczne i inteligentne pomiary. Zmierzone dane pozostają wyjątkowo stabilne w warunkach silnych zakłóceń. Wyniki pomiarów wyświetlane są na dużym ekranie LCD i można je wydrukować za pomocą zintegrowanej mikrodrukarki.
Dane techniczne
| Dokładność | Cx: ±(odczyt×1%+1pF) |
| Dokładność Tanδ | ±(odczyt×1%+0,00040) |
| Ochrona przed zakłóceniami | Zmienna częstotliwość przeciwzakłóceniowa |
| Zakres pojemności | Wewnętrzne WN: 3pF~60000pF/12kV, 60pF~1μF/0,5kV Zewnętrzne WN: 3pF~1,5μF/10kV, 60pF~30μF/0,5kV Rozdzielczość: maksymalnie 0,001 pF, 4 ważne cyfry |
| Zakres Tanδ | Nieograniczona, rozdzielczość 0,001%, automatyczna identyfikacja pojemności, indukcyjności i rezystancji trzech testowanych artykułów |
| Sprawdź zakres prądu | 10μA ~ 5A |
| Wewnętrzne wysokie napięcie | Ustaw zakres napięcia: 0,5 ~ 12 kV Maksymalny prąd wyjściowy: 200mA Metoda Buck-Bust: ciągła, bezstopniowa regulacja Częstotliwość testowa: częstotliwość całkowita 45 ~ 65 Hz 49/51 Hz, 45/55 Hz automatyczna podwójna zmienna częstotliwość Dokładność częstotliwości: ±0,01 Hz |
| Zewnętrzne wysokie napięcie | Maksymalny prąd testowy: 5A / 40 ~ 70 Hz w połączeniu do przodu Maksymalny prąd testowy podczas odwrotnego okablowania: 10 kV / 5 A / 40 ~ 70 Hz |
| CVT Samowzbudne wyjście niskiego napięcia | Napięcie wyjściowe 3 ~ 50 V, prąd wyjściowy 3 ~ 30 A |
| Pomiar czasu trwania | Około 30 s, w zależności od metody pomiaru |
| Zasilanie wejściowe | 180 V ~ 270 V AC, 50 Hz ± 1% |
| Interfejs komputera | Standardowy interfejs RS232 |
| Drukarka | Mini drukarka termiczna |
| Temperatura otoczenia | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Wilgotność względna | <90%, bez kondensacji |
| Ogólny wymiar | 460×360×350mm |
| Waga | 10 kg |
Ważna uwaga:Obudowa transformatora na miejscu jest zasadniczo uziemiona. Podczas badania tanδ (straty dielektrycznej) transformatorów zazwyczaj wybiera się metodę odwrotnego podłączenia. Tylko w przypadku transformatorów w pełni izolowanych do testowania stosowana jest metoda połączenia w przód.
Odniesienie do konwersji pojemności:
1F = 1000 mF = 1 000 000 000 μF = 1 000 000 000 000 pF
1mF = 0,001F = 1000μF = 1 000 000 000 pF
1μF = 1 000 000 pF = 0,000001F
1F = 1000 mF = 1 000 000 000 μF = 1 000 000 000 000 pF
1mF = 0,001F = 1000μF = 1 000 000 000 pF
1μF = 1 000 000 pF = 0,000001F
Obrazy produktów
Polecane produkty
