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局放仪
局部放电测试对测试仪器规定的技术要求。具有灵敏度高、测试的试品,有高频椭圆扫描,放电系统动态范围大,并采用的抗干扰组件和的门显示电路,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试,可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用。
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1.局部放电:局部放电是指导体间绝缘仅被部分桥接的电气放电,这种放电可以在导体附近发生,也可以不在导体附件发生。
2.视在电荷量q:在试品两端瞬时注入一定电荷量,使试品端电压的变化和由局部放电本身引起的端电压的变化相同,此注入量即为局部放电的视在电荷包量。
3.视在放电量校准器:视在放电量校准器由校准脉冲发生器与校准电容串联组成,是一个校准电荷产生装置。
???校准脉冲发生器产生规定波形的脉冲电压,通过校准电容对被试品注入电荷,模拟被试品局部放电时的视在放电电荷。
???校准器的主要技术参数包括校准脉冲波形上升时间、衰减时间、校准脉冲峰值及校准电容值。
???电压波形上升时间为从0.1Uo到0.9Uo时间,衰减时间性定义为从峰值下降到0.1Uo的时间。
?三.技术参数
1.可测试品的电容范围:6pF-250uF
2.检测灵敏度及允许电流(见表1)。
3.椭圆扫描时基
(1)频率:50、100、150、200、400Hz。
(2)旋转:以30度为一档,可旋转120度。
(3)工作方式:标准-扩展-直线。
(4)高频时基椭圆可按输入电压(13-275V)调至正确大小。
4.显示单元
采用100×80mm矩形示波管,有亮度与聚集调节旋钮。
5.放大器
(1)3dB低频端频率fL:20、40kHz任选。
(2)3dB低频端频率fL:200、300kHz任选。
(3)增益调节:粗调6档,档间增益差20±1dB。
(4)细调范围 gt;20dB。
(5)正、负脉冲响应不对称性 lt;1db lt;><1db lt;>
表1检测灵敏度及输入单元允许电流值
输入单元序号 | 调电容范围 | 灵敏度(PC) (不平衡电路) | 允许电流有效值 | |
不平衡电路 | 平衡电路 | |||
1 | 6-25-100微微法 | 0.02 | 30毫安 | 0.25安 |
2 | 25-100-400微微法 | 0.04 | 60毫安 | 0.5安 |
3 | 100-400-1500微微法 | 0.06 | 120毫安 | 1安 |
4 | 400-1500-6000微微法 | 0.1 | 0.25安 | 2安 |
5 | 1500-6000-25000微微法 | 0.2 | 0.5安 | 4安 |
6 | 0.006-0.025-0.1微法 | 0.3 | 1安 | 8安 |
7 | 0.025-0.1-0.4微法 | 0.5 | 2安 | 15安 |
8 | 0.1-0.4-1.5微法 | 1 | 4安 | 30安 |
9 | 0.4-1.5-6.0微法 | 1.5 | 8安 | 60安 |
10 | 1.5-6.0-25微法 | 2.5 | 15安 | 120安 |
11 | 6.0-25-60微法 | 5 | 25安 | 200安 |
12 | 25-60-250微法 | 10 | 50安 | 300安 |
7R | 电阻 | 0.5 | 2安 | 15安 |
6.时间窗:(1)窗宽:可调,5度-150度(50Hz)。
(2)窗位置:每一窗可旋转0度-170度。
(3)两个时间窗可分别或同时控制。
7.脉冲峰值表:(1)线性指示:0-100误差不大于5%。
(2)对数指示:1-100误差不大于5%。
8.具有辅助识别放电脉冲相应的零标志系统。??9.工作电流:220V±10%?工频
10.体积:440×430×180mm。????????????????11.重量:约15Kg
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伏安特性测试仪无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目。采用智能旋转控制器,操作简单,全自动给出检测结果。大屏幕液晶,图形化显示界面。
伏安特性测试仪主要由主机和可选购的外接升压器组成。主机由内置升压器、DSP控制电路、采样处理电路、320×240点阵全汉化LCD、40列微型打印机、PC通信接口、主机电源以及测试所需的各种接口等部分组成。采用MBC电源控制技术,单相交流220V输入电源,工作电源和电源共用一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加。设备的功率输出均为实际电压、电流值,波形为标准正弦波,频率为50-60Hz,能有效模拟变压器的真实状态,满足相关检修规程要求。
伏安特性测试仪使用过程中的注意事项:
1、投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。
2、在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。
3、在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。
4、断开电缆连接时,总是从输送功率的装置开始。
5、如果不是在实验室环境下,需要可靠接地连接后才可以使用,接地点的选择应该尽量靠近测试对象。