电力承试设备手持式三通道直流电阻测试仪
电力承试设备手持式三通道直流电阻测试仪
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电力承试设备手持式三通道直流电阻测试仪

HDZRCS电力承试设备手持式三通道直流电阻测试仪

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-11-10 07:48:43
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

电力承试设备手持式三通道直流电阻测试仪本公司新开发研制了一款的产品,手持式三通道直流电阻测试仪-HDZRCS手持式三通道直流电阻测试仪。无功负荷的变化远远大于有功负荷的变化,且无功负荷变化引起的电压波动也远较有功负荷大。该仪器采用全新技术,具有高效率、体积小(单手操作

详细介绍

一:产品简介

为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,本公司新开发研制了一款的产品,手持式三通道直流电阻测试仪-HDZRCS手持式三通道直流电阻测试仪。该仪器采用全新技术,具有高效率、体积小(单手操作)、重量轻、输出电流大等特点。整机由ARM处理器控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,还具有自动放电、自动消磁和充放电指示等功能。

HDZRCS手持式三通道直流电阻测试仪测量精度高,操作简便,适用于配电变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等试品,也可用于测量开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品的快速测量,具有速度快、数据稳定的特点。

二:产品特性

    1. 一款小巧的产品,代表了直流电阻测试技术的一大突破,手持式三通道直阻电阻测试仪,轻巧强大,方便携带。

    2. 一次性接线的理念,无需重新连接和断开测试引线,从而节省更多时间,消除和减少大量的安全隐患。

    3. 内置超大容量锂电池,典型工况下可连续工作10小时以上(典型工况指被测电阻小于100mΩ,2A电流档,电池充满电情况下)。

    4. 测试程序简单高效,5种测试模式可选,仪器自动测量选定高压侧或低压侧绕组的电阻,包括高低压三相绕组测量,或单绕组测量。

    5. 自动选择测试电流,电流可达2A。

    6. 有效读数达50000字, 显示范围为0-49999, 为其它厂家同类产品的2.5倍以上(其它厂家产品有效读数只有20000字甚至10000字,即能显示19999甚至9999)。

    7. 测量范围宽(0.1μΩ-20KΩ),适用于配电变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等试品,也可用于测量开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品的测量。

    8. 菜单简单友好,显示数据清晰易读,阳光下可清晰显示。

    9. 仪器带有万年历、数据存储高达10000组,关机不丢失数据。

    10. 简单便捷的USB存储,用于存储和传送测试结果,以供查阅编辑。

    11. 同步绕组磁化技术能对大感性负载进行精确快速地直流电阻测试,无论是星型连接,还是三角形连接的绕组,一次性接线即可完成三相直阻测量,并自动计算三相不平衡率,极大节省测量时间,提高工作效率。

    12. 内置测试完毕自动消磁功能,且具有音响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。

    13. 测试线意外断开或电源中断,内建完善的放电回路及反电势保护电路使之具有*的抗拉弧能力。

三:技术指标

工作电源

交流:AC220V±10%,50Hz±1Hz电源适配器

直流:内置14.8V/2.6AH锂电池

输出电流

20mA、200mA、2A(依量程自动选择)

开路输出电压

DC12V

量程(电阻量程自动切换)

2A档

(电流回路大允许5.5Ω)

200mA档

(电流回路大允许55Ω)

20mA档

(电流回路大允许22kΩ)

0.0001mΩ-4.9999mΩ

0.01mΩ-499.99mΩ

0.0001Ω-4.9999Ω

0.001mΩ-49.999mΩ

0.0001Ω-4.9999Ω

0.001Ω-49.999Ω

0.01mΩ-499.99mΩ

0.001Ω-49.999Ω

0.01Ω-499.99Ω

0.0001Ω-4.9999Ω

 

500.00Ω-999.99Ω

  

1.000kΩ-9.999kΩ

  

10.00kΩ-19.99kΩ

准确度

小于1.000kΩ

±(0.2%RD+0.05%FS)

1.000kΩ或以上

±(0.2%RD+0.1%FS)

小分辨率

0.1μΩ

内部数据存储

10000组

显示

正显液晶显示屏,阳光下可清晰显示

工作温度

-10~40℃

环境湿度

≤80%RH,无结露

储存条件

-20℃~50℃,≤95%RH, 无结露

体积

长170mm×宽119mm×高45mm

主机净重

~595g(电池)

可做到手持式10A的直流电阻,因为手持式箱体的体积大小有限,大只能达到10A

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、顺调压、常调压三种方式。1.逆调压方式要求高峰负荷时中枢点电压调到1.05额定电压UN;低谷负荷时调到额定电压UN;2.顺调方式压要求高峰负荷时中枢点电压不低于1.025额定电压UN;低谷负荷时不高于1.075额定电压UN;.常调压方式要求在任何负荷时中枢点电压基本保持不变且略大于额定电压UN。

三、三绕组组变压器分接头选择原则虽然要求电网在运行中的各节点电压要保持在额定值,但在实际运行中其实现是较为困难的。鉴于以上原因,同时考虑到用电设备对电压的要求,根据电压偏移的多大允许范围。必须进行电压调整时,应根据系统有功功电力承试设备手持式三通道直流电阻测试仪率和无功功率的实际分布情况对系统中枢点母线电压进行调整。调整时应遵循的原则:

1.所选分接头的位置,应使二次侧母线实际不超过上下允许的偏差范围;

2.降压变压器的分接头位置,应尽量使二次母线电压在额定和电压与下限值之间运行;

3.升压变压器的分接头位置,在保证发电机有多大的有功出力和无功出力的前提下,尽量放在多高位置运行;

4.枢纽变电站三圈主变压器确需进行档位调整时,因高、中压侧装设有分接开关,而低压侧无分接开关,其电压的调整是在保证低压侧母线电压合格的基础上来确定高压侧(即有电源侧)的档位。然后在固定此分接头的基础上,根据高、中压情况选出中压侧的分接头。同理,当中压侧有电源时,应首先根据中低压侧情况选出中压侧分接头,在固定此分接头的基础上,根据高中压情况选出中压侧的分接头。在系统无功功率正常的情况下,其计算公式为:四、电力系统无功不足时调压效果分析利用改变变压器电压比进行调压,必须注意的前提条件是,当电力系统无功不足时,利用变压器的分接头调整电压的效果不十分理想。现试分析如下:

如图一所示。设由于发电机G无功容量不足,以至于各母线电压水平偏低,发电机输出的无功功率QG已达到多大允许值QGmax。现改变变压器T—3的电压比,希望提高母线6的电压U6。根据负荷的电压静态特性可知,在电压变化时,无功负荷的变化远远大于有功负荷的变化,且无功负荷变化引起的电压波动也远较有功负荷大。因此,当U6提高时,负荷Q6也将增加,这会使发电机输出的QG>QGmax。所谓的负荷的电压静态特性是指在频率恒定时,电压与负荷的关系,也即U=f(P,Q)的关系。为保证发电机安全运行,只有降低发电机励磁电流,使QG减小到允许值,即QG=QGmax。显然,这会导致1—5的电压降低,而母线6的电压也不能升到预期值。以上表明改变T—3的电压比,不但U6升高有限,还会导致其他母线的电压的进一步下降。因此,当系统无功功率不足时,首先应装设或投入无功功率补偿设备,使系统无功功率容量有一定的冗余度需要指出的是:当电力系统无功功率不足时,希望通过利用变压器的分接头调整电压不能增减系统的无功,它只能改变系统的无功功率分布。为此,不能通过改变变压器的电压比来进行调压。因为改变变压电力承试设备手持式三通道直流电阻测试仪器的电压比从本质上讲并没有增加系统的的无功功率,这样以减少其他地方

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