เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนกระแสตรง

ส่งคำถาม
เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนกระแสตรง
รายละเอียด
ความแม่นยำของแรงดันและกระแส ±(1.0% ของการอ่าน ± 2 หลัก), ข้อผิดพลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4kV ที่ช่วง 400kV
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินผ่านการตั้งค่าสวิตช์ DIP, การตอบสนองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10μs, ความแม่นยำ ±1%
กล่องควบคุม 5.5 กก. แรงดันไฟฟ้า-ถังทวีคูณ 22 กก. สองคน-ใช้งานเฉพาะที่-การตั้งค่าไซต์งาน
ประเภท
ชุดทดสอบ DC Hipot
Share to
คำอธิบาย

แนะนำผลิตภัณฑ์

 

เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้าสูง - DC ของ MOEORW -WGV43 (หรือที่รู้จักในชื่อเครื่องทดสอบ DC hipot, เครื่องจ่ายไฟ DC แรงดันไฟฟ้าสูง-, เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ทนทานต่อ DC และเครื่องทดสอบ DC แบบป้องกันกระแสตรง) เป็นอุปกรณ์ทดสอบ DC แรงดันไฟฟ้าสูง-แบบพกพารุ่นใหม่-ที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดยบริษัทของเราตามมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า DL/T848.1{-2004 รุ่นนี้มีแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตพิกัด 400kV, กระแสเอาท์พุตพิกัด 3mA และกำลังพิกัด 1200W ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและการวัดกระแสรั่วไหลของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

 

อุปกรณ์นี้ใช้วงจรคูณ-แรงดันไฟฟ้าความถี่สูง-รวมกับเทคโนโลยีการปรับความกว้างพัลส์ PWM- และอุปกรณ์ IGBT กำลังสูง- ทำให้ได้เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า DC สูง- ประสิทธิภาพสูง- อุปกรณ์ทั้งชุดประกอบด้วยกล่องควบคุมและกระบอกคูณแรงดันไฟฟ้า-ที่เชื่อมต่อผ่านระบบปลั๊กคัปปลิ้ง-ที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการประกอบ-ที่ไซต์งาน โดยการติดตั้งและถอดชิ้นส่วนเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึง 2 นาที

 

2. การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

 

ด้วยแรงดันไฟฟ้าพิกัดสูง (400kV) กระแสเอาต์พุตที่เสถียร และการควบคุมที่แม่นยำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานบนไซต์ทั่วไปต่อไปนี้:

  • การทดสอบการป้องกันสถานีไฟฟ้าย่อย: การวัดแรงดันอ้างอิง DC 1mA (U₁mA) และกระแสรั่วไหล 0.75U₁mA ของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสังกะสี-ออกไซด์ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 110kV และ 220kV เพื่อประเมินอายุและการดูดซับความชื้นของแผ่นวาล์วสายดิน
  • การทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนต่อกระแสตรงของสายไฟ: ทำการทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนต่อกระแสตรงบนสายเคเบิล XLPE (โพลีเอทิลีนแบบครอส-) ที่ 110kV ขึ้นไป เพื่อตรวจสอบฉนวนหลักภายใต้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูง และติดตามแนวโน้มกระแสรั่วไหล โดยช่วยในการระบุว่ามีข้อบกพร่องของฉนวนทะลุทะลุอยู่หรือไม่
  • การทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนกระแสตรงของหม้อแปลงขนาดใหญ่: การวัดกระแสรั่วไหล DC บนขดลวดไฟฟ้าแรงสูง/ต่ำ และบุชชิ่งฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 110kV/220kV รวมกับการทดสอบความต้านทานของฉนวนเพื่อประเมินสภาพฉนวนโดยรวมของหม้อแปลงอย่างครอบคลุม
  • การทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนต่อกระแสตรงของขดลวดสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: การดำเนินการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสรั่วไหลบนขดลวดสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำหรือเทอร์โบเพื่อตรวจจับข้อบกพร่องเฉพาะที่ในฉนวนของช่องและฉนวนส่วนปลาย
  • การทดสอบอุปกรณ์สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าสูง-และอุปกรณ์ GIS: ดำเนินการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ทนทานต่อแท่งดึงที่เป็นฉนวนและรองรับฉนวนของเซอร์กิตเบรกเกอร์ SF6 ตัวตัดการเชื่อมต่อ และการติดตั้ง GIS (สวิตช์เกียร์ที่หุ้มด้วยแก๊ส-)
  • การทดสอบอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง-ที่สถานีพลังงานลม/PV: การตรวจสอบฉนวนของสายสะสม 35kV/110kV -สายเคเบิลด้านข้างแรงดันไฟฟ้าสูงของหม้อแปลงชนิดกล่อง- และตัวดักจับภายในสถานีไฟฟ้าย่อยขั้นบันไดฟาร์มกังหันลม- ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ที่ด้านไฟฟ้ากระแสสลับของสถานีอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
  • การทดสอบโรงงานและการส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-: โรงงานทนต่อการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิต-สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง ฉนวน บุชชิ่ง และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงการทดสอบการส่งมอบก่อนเริ่มเดินเครื่องสถานีย่อยที่สร้างขึ้นใหม่

 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 

1. ข้อมูลการทดสอบที่แม่นยำ เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
การสุ่มตัวอย่างแบบแม่นยำ-ช่องสัญญาณคู่สำหรับแรงดันและกระแส: กล่องควบคุมประกอบด้วยวงจรสุ่มตัวอย่างป้อนกลับแรงดันไฟฟ้าและวงจรขยายตัวอย่างกระแสไฟฟ้าอย่างอิสระ ทั้งโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์แสดงความแม่นยำ ±(1.0% ของการอ่าน ± 2 หลัก) สำหรับช่วง 400kV ข้อผิดพลาดในการอ่านจะถูกควบคุมภายใน 4kV ซึ่งเกินข้อกำหนดด้านความแม่นยำสำหรับ-เกณฑ์การทดสอบบนไซต์อย่างมาก แต่ละหน่วยได้รับการสอบเทียบแยกกันก่อนจัดส่ง และมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบทางมาตรวิทยา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลการทดสอบมีความถูกต้องและถูกต้อง พร้อมสำหรับการเข้าสู่รายงานการทดสอบโดยตรงโดยไม่มีการแก้ไขรอง

ค่าสัมประสิทธิ์การกระเพื่อมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5%: วงจรคูณแรงดันไฟฟ้าความถี่สูง-- รวมกับตัวเก็บประจุตัวกรองหลาย- ระดับ จะรักษาค่าสัมประสิทธิ์การกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเอาท์พุตให้อยู่ภายใน 0.5% การกระเพื่อมต่ำหมายถึงการอ่านค่ากระแสรั่วไหลจะปราศจากการรบกวนส่วนประกอบที่ตกค้างของ AC สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อวัดกระแสรั่วไหลในระดับไมโครแอมแปร์- (โดยทั่วไปคือ 10–50μA) ของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสังกะสี-ออกไซด์ ซึ่งป้องกันการสั่นของตัวชี้หรือการกระวนกระวายใจของจอแสดงผลดิจิทัลที่เกิดจากการกระเพื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจว่าการอ่านจะล็อคอยู่ในครั้งแรก

การทดสอบคีย์หนึ่ง-โดยเฉพาะ 0.75U₁mA: แผงควบคุมมีปุ่มฟังก์ชันสีเหลืองโดยเฉพาะซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการทดสอบอะแดร์เตอร์ซิงค์-ออกไซด์ เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นค่า U₁mA เพียงกดปุ่มนี้ก็จะเชื่อมต่อวงจรเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์ภายในที่จะล็อกแรงดันเอาต์พุตที่ 75% ของค่าปัจจุบัน-ไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตนเองหรือปรับโพเทนชิโอมิเตอร์ โดยมีความแม่นยำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0% ฟังก์ชันนี้ช่วยลดขั้นตอนที่น่าเบื่อในการปรับปุ่มซ้ำๆ และการจัดแนวให้ตรงกับเครื่องหมายสเกล ช่วยลดเวลาในการทดสอบต่อ Arrester ได้ประมาณ 40% นอกจากนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการ-เพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการปรับ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการทดสอบแบตช์บน-ไซต์งานได้อย่างมาก

2. การป้องกันความปลอดภัยหลายประการ การปกป้องบุคลากรและอุปกรณ์
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินด้วยการตั้งค่าสวิตช์ DIP ชัดเจนและใช้งานง่าย: สวิตช์ DIP แบบทศนิยมจะอยู่ที่ด้านซ้ายของแผง โดยมีหน่วยแสดงเป็น kV ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการป้องกันเป็น 1.1 เท่าของแรงดันทดสอบ โดยมีความแม่นยำ ±1% การตั้งค่าสวิตช์ DIP สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทันที โดยไม่จำเป็นต้องทำการสอบเทียบด้วยมัลติมิเตอร์หรือตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า- ซึ่งช่วยลดกระบวนการทำซ้ำแบบดั้งเดิมที่ "เพิ่มแรงดันไฟฟ้า → สังเกต → ละเอียด-ปรับแต่ง" ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโพเทนชิโอมิเตอร์ เมื่อแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตเกินค่าที่ตั้งไว้ วงจรป้องกันจะตอบสนองภายใน 10 ไมโครวินาที โดยจะตัดเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าสูง- และลดแรงดันไฟฟ้าลงโดยอัตโนมัติ ช่วยปกป้องทั้งวัตถุทดสอบและอุปกรณ์เองจากความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าเกิน


การป้องกันตำแหน่ง-และการเชื่อมต่อการปิดแรงดันไฟฟ้าสูง-เป็นศูนย์: โพเทนชิโอมิเตอร์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า-รวมเอาฟังก์ชันการตรวจจับตำแหน่งเป็นศูนย์แบบอิเล็กทรอนิกส์- ไว้ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าปุ่มปิดแรงดันไฟฟ้าสูง-สีแดงจะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อโพเทนชิออมิเตอร์อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ (หมุนทวนเข็มนาฬิกาจนสุด) การออกแบบนี้บังคับให้ผู้ปฏิบัติงานต้องยืนยันตำแหน่งของโพเทนชิออมิเตอร์ก่อนที่แรงดันไฟฟ้าจะขึ้น- แต่ละครั้ง เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตกระโดดกะทันหันที่อาจเกิดขึ้นหากกดปุ่มแรงดันไฟฟ้าสูง- ขณะที่โพเทนชิโอมิเตอร์ไม่ได้อยู่ที่ศูนย์- ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อวัตถุทดสอบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวป้องกันไฟกระชากสังกะสี- ออกไซด์) จากแรงดันไฟกระชากฉับพลัน

-หลักการต่อสายดินแบบจุดเดียวพร้อมสายกราวด์เฉพาะ: อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับชุดสายดินเฉพาะ โดยกำหนดให้ขั้วต่อสายดินของกล่องควบคุม แรงดันไฟฟ้า-ขั้วต่อสายดินของกระบอกสูบคูณ ขั้วต่อสายดินของวัตถุทดสอบ และขั้วต่อสายดินของแกนปล่อย ทั้งหมดมาบรรจบกันที่จุดเดียว (สายดินของวัตถุทดสอบ) ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับสายดิน วิธีการ "ต่อสายดินจุดเดียว" นี้ช่วยลดความเป็นไปได้ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าของพื้นดินที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการต่อสายดินหลายจุด- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อวงจร-แรงดันไฟฟ้าต่ำภายในกล่องควบคุมหรือการปล่อยแรงดันไฟฟ้าสูง-ผิดปกติที่เกิดจากการรบกวนของวงจรกราวด์ คู่มือผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยคำเตือนที่โดดเด่นและแผนผังสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ก้านจ่ายกระแสไฟแบบพิเศษสำหรับวัตถุทดสอบความจุขนาดใหญ่-: มีแท่งจ่ายกระแสไฟแบบต้านทาน 100Ω/V มาตรฐานมาให้ สำหรับวัตถุทดสอบความจุขนาดใหญ่- เช่น สายเคเบิลและหม้อแปลงขนาดใหญ่ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องค่อยๆ นำแกนปล่อยประจุเข้าใกล้ขั้วแรงดันไฟฟ้าสูง-ของวัตถุทดสอบก่อน เพื่อให้การปล่อยไอออนไนซ์ในอากาศในช่องว่าง (พร้อมกับเสียงฟู่) เพื่อค่อยๆ ปล่อยประจุที่เก็บไว้ หลังจากที่แรงดันไฟฟ้าลดลงถึงระดับที่ปลอดภัยแล้วเท่านั้นจึงควรทำการคายประจุตามด้วยการต่อสายดิน วิธีการคายประจุนี้ป้องกันความเครียดที่หุนหันพลันแล่นบนฉนวนของวัตถุทดสอบความจุสูง-ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นผลจากการปล่อยประจุไฟฟ้าลัดวงจรโดยตรง-อย่างกะทันหัน ขณะเดียวกันก็ป้องกันแกนปล่อยจากความเหนื่อยหน่ายด้วย

3. แข็งแกร่ง-การปฏิเสธการแทรกแซงไซต์ ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้
แรงดันไฟฟ้าป้อนกลับเชิงลบแบบปิด-การควบคุมลูป: การใช้เทคโนโลยีการตอบสนองสัญญาณ-แรงดันเอาต์พุตขนาดใหญ่ การสุ่มตัวอย่างแบบเรียลไทม์-จะดำเนินการที่-ปลายแรงดันไฟฟ้าสูงของแรงดันไฟฟ้า-โดยคูณกระบอกสูบผ่านตัวต้านทานตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า สัญญาณจะถูกแยกออกทางแสงและป้อนกลับไปยังกล่องควบคุมเพื่อการเปรียบเทียบและการขยายสัญญาณ โดยจะปรับรอบการทำงานของ PWM แบบไดนามิก สถาปัตยกรรมลูปปิด-นี้ทำให้แน่ใจได้ว่าเมื่อ-แหล่งจ่ายไฟที่ไซต์งานผันผวน ±10% (เช่น จาก 198V ถึง 242V) ความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตจะยังคงอยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% ทำให้มั่นใจได้ว่าแรงดันไฟทดสอบจะยังคงอยู่ใกล้จุดที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการทดสอบความทนทานเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็นต้องปรับผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง


ช่วงการทำงานของอุณหภูมิและความชื้นกว้าง: หน่วยทั้งหมดได้รับการออกแบบมาให้ทำงานภายในช่วงอุณหภูมิแวดล้อม -10 องศาถึง +40 องศา โดยมีความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 85% ที่ 25 องศา (ไม่- ควบแน่น) กระบอกคูณแรงดันไฟฟ้า-ใช้เปลือกพลาสติกเสริมแรง (FRP) อีพอกซีไฟเบอร์กลาส- เคลือบภายนอกด้วยสารเคลือบพิเศษป้องกันความชื้น- วัสดุนี้มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำและมีความต้านทานต่อพื้นผิวสูง ทำให้มั่นใจได้ว่ากระแสไฟฟ้ารั่วที่พื้นผิวน้อยที่สุดแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง (เช่น การทดสอบกลางแจ้งหลังฝนตกหรือในช่วงฤดูฝนบ๊วยทางตอนใต้) ป้องกันการผันกลับของน้ำที่คืบคลานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าสูงที่เชื่อถือได้


ความสามารถในการปรับตัวตามระดับความสูงและการป้องกันการขนส่ง: ระดับความสูงในการใช้งานที่กำหนดนั้นสูงถึง 1,500 เมตร ซึ่งตอบสนองความต้องการของสถานีย่อยส่วนใหญ่ในพื้นที่ราบและเนินเขาของจีน กระบอกสูบคูณแรงดันไฟฟ้า-มีความสูง 1900 มม. และมีขารองรับแบบพับได้ (ใช้งานในรูปแบบ "Y" สำหรับรุ่นที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 200kV) สร้างเป็นฐานรองรับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่-ที่มั่นคงบนพื้นผิวกลางแจ้งที่ไม่เรียบ (เช่น กรวดหรือหญ้า) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการพลิกคว่ำ อุปกรณ์ทั้งหมดบรรจุในกล่องบุโฟม EPE (โพลีเอทิลีนแบบขยายตัว) -แบบกำหนดเอง โดยมีกระบอกสูบคูณแรงดันไฟฟ้าและกล่องควบคุมแยกกล่องแยกกัน ช่วยลดอัตราความเสียหายจากการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. โครงสร้างน้ำหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการ-เคลื่อนย้ายไซต์
กล่องควบคุมมีน้ำหนักเพียง 5.5 กก.: กล่องควบคุมมีโครงอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ซึ่งรวมการควบคุม การป้องกัน และวงจรการแสดงผลทั้งหมดไว้ภายใน โดยมีน้ำหนักรวมเพียง 5.5 กก. สามารถพกพาได้ง่ายด้วยคนเดียว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการย้ายตำแหน่งระหว่างตำแหน่งทดสอบบ่อยครั้ง (เช่น การย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง)


น้ำหนักเบาแต่มี-แรงดันกำลังแรงสูง-กระบอกสูบคูณ: แม้จะมีความสูง 1900 มม. แต่กระบอกสูบเพิ่มแรงดัน-นั้นใช้โครงสร้างทรงกระบอกอีพ็อกซี่ FRP แบบกลวง ซึ่งเติมภายในด้วย-ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ความบริสุทธิ์สูง (SF₆) หรืออากาศแห้งเพื่อเป็นฉนวน การออกแบบนี้รักษาความแข็งแรงของฉนวนไว้สูงในขณะเดียวกันก็รักษา-น้ำหนักได้ด้วยตนเอง ด้วยน้ำหนัก 22 กก. สามารถยกกระบอกสูบออกจากกล่องขนส่งและตั้งให้ตั้งตรงได้โดยผู้ปฏิบัติงาน 2 คน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ยก


-เชื่อมต่อ/ถอดสายเคเบิลความถี่กลางอย่างรวดเร็ว: การเชื่อมต่อระหว่างกล่องควบคุมและกระบอกสูบตัวคูณแรงดันไฟฟ้า-ใช้ระบบปลั๊ก-เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว-และ-ซ็อกเก็ต-ตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อค สายเคเบิลมีความยาวเพียงพอเพื่อให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างกล่องควบคุมและกระบอกสูบ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมแรงดันไฟฟ้าจากพื้นที่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ (ข้อกำหนด)

 

รายการ

ข้อมูลจำเพาะ

แบบอย่าง

โมเอโรว์-WGV43

แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ

400 กิโลโวลต์

จัดอันดับปัจจุบัน

3 มิลลิแอมป์

กำลังไฟพิกัด

1200 W

น้ำหนักกล่องควบคุม

5.5 กก

แรงดันไฟฟ้า-การคูณน้ำหนักกระบอกสูบ

22 กก

แรงดันไฟฟ้า-คูณความสูงของกระบอกสูบ

1900 มม

ความแม่นยำในการวัดแรงดันไฟฟ้า

±(1.0% ของการอ่าน ± 2 หลัก)

ความแม่นยำในการวัดปัจจุบัน

±(1.0% ของการอ่าน ± 2 หลัก)

ค่าสัมประสิทธิ์ระลอกคลื่น

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5%

เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% ที่การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน ±10%

ความสามารถด้านแรงดันไฟฟ้าเกิน

10 นาทีที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด +10%

กระแสไฟชาร์จสูงสุด

กระแสไฟพิกัด 1.5× (4.5mA)

อินพุตพาวเวอร์ซัพพลาย

เฟสเดียว- AC 220V±10% 50Hz

รอบหน้าที่

ไม่ต่อเนื่อง สูงสุด 30 นาทีต่อการวิ่ง

อุณหภูมิในการทำงาน

-10 องศา -+40 องศา

ความชื้นในการทำงาน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85% ที่ 25 องศา (ไม่-ควบแน่น)

ขีดจำกัดระดับความสูง

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1500 ม

โหลดความจุ

ไม่จำกัด

โครงสร้างฉนวน

กระบอกสูบอีพ็อกซี่ FRP อากาศ/SF₆ ไฮบริด

 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

ขั้นตอน

การดำเนินการ

การติดตั้งและการเดินสายไฟ

กล่องควบคุมตำแหน่งและกระบอกสูบ ปรับใช้ขา การต่อสายดินจุดเดียว-ด้วยสายเคเบิลเฉพาะ เชื่อมต่อสายเคเบิลความถี่กลางและสายไฟฟ้าแรงสูง-

การตั้งค่าพารามิเตอร์

คืนโพเทนชิออมิเตอร์ให้เป็นศูนย์ ตั้งสวิตช์ DIP แรงดันไฟฟ้าเกินเป็น 1.1 × แรงดันทดสอบ

การปิดและการกระโจน

เชื่อมต่อพลังงาน → กดปุ่มสีเขียว (ไฟสีเขียวเปิด) → กดปุ่มสีแดง (เปิดไฟสีแดง) → ทางลาดขึ้นอย่างราบรื่น (ประมาณ 35kV/s)

การอ่านและการทดสอบ

บันทึกค่าหลังจากถึงแรงดันไฟฟ้าเป้าหมาย สำหรับสายล็อค ให้กดปุ่มสีเหลือง 0.75× เพื่อล็อคอัตโนมัติ-

ทางลาดลงและปิดเครื่อง

คืนโพเทนชิออมิเตอร์ไปที่ศูนย์ → กดปุ่มสีเขียวเพื่อตัด HV → ปิดสวิตช์ไฟ

การคายประจุ

สำหรับความจุขนาดใหญ่: ใช้แกนปล่อยเพื่อปล่อยช่องว่าง (เสียงฟู่) ก่อน จากนั้นสัมผัสปล่อย แล้วจึงต่อสายดินในที่สุด

 

คำถามที่พบบ่อย

 

ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่?

ตอบ: เราเป็นผู้ผลิตโดยตรงที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง- เรามีทีมงาน R&D และโรงงานผลิตของเราเอง ซึ่งช่วยให้เราสามารถเสนอราคาโดยตรงจากโรงงาน-และการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด

ถาม: การรับประกันและนโยบายหลังการขาย-ของคุณเป็นอย่างไร

ตอบ: ทุกหน่วยมาพร้อมกับการรับประกัน 12 เดือน หลังจากการรับประกันหมดอายุ เราจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคตลอดอายุการใช้งานและบริการบำรุงรักษาแบบชำระเงิน

ถาม: คุณรองรับอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษหรือไม่

ตอบ: ใช่ รุ่นมาตรฐานของเรามีแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ ซอฟต์แวร์ และคู่มือผู้ใช้ หากคุณต้องการภาษาอื่น โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการปรับแต่ง

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: dc ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ผู้ผลิต ประเทศจีน dc ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ผู้ผลิต โรงงาน

ส่งคำถาม