เครื่องทดสอบ VLF Hipot พร้อม Tan Delta และการวัดการคายประจุบางส่วน

ส่งคำถาม
เครื่องทดสอบ VLF Hipot พร้อม Tan Delta และการวัดการคายประจุบางส่วน
รายละเอียด
MOEORW-WHVA81 คือเครื่องทดสอบฮิพอต VLF ที่รวมการวัดแรงดันไฟฟ้าทน AC/DC, แทนเดลต้า (การสูญเสียอิเล็กทริก) ความจุ ความต้านทานของฉนวน และการคายประจุบางส่วน (PD) ไว้ในหน่วยเดียว
ประเภท
ชุดทดสอบ VLF AC Hipot
Share to
คำอธิบาย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 

MOEORW-WHVA81 คือเครื่องทดสอบฮิพอต VLF ที่รวมการวัดแรงดันไฟฟ้าทน AC/DC, แทนเดลต้า (การสูญเสียอิเล็กทริก) ความจุ ความต้านทานของฉนวน และการคายประจุบางส่วน (PD) ไว้ในหน่วยเดียว ออกแบบมาสำหรับโหลดที่มีความจุสูง- เช่น สายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้การแปลงความถี่ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์-ระบบอัตโนมัติสำหรับการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า การวัด และการป้องกัน แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจะถูกสุ่มตัวอย่างโดยตรงจากด้านแรงดันไฟฟ้าสูง-ที่มีการควบคุมวงปิด- เพื่อขจัดผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของตัวเก็บประจุ การป้องกันอัตโนมัติอัจฉริยะ-จะคำนวณเกณฑ์ตามความจุโหลด การป้องกันแรงดันไฟเกิน กระแสไฟเกิน ฟอลต์ และวาบไฟเกิน อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ให้การควบคุมที่ใช้งานง่ายและ-การแสดงรูปคลื่นแบบเรียลไทม์ ในระหว่างการทดสอบ AC/DC ระบบจะวัดค่า tan δ, ความจุไฟฟ้า, ความต้านทานของฉนวน และ PD ไปพร้อมๆ กัน ทำให้สามารถประเมินฉนวนได้อย่างครอบคลุมในเซสชันเดียว หมายเหตุ: เครื่องมือนี้ไม่เหมาะสำหรับวัตถุทดสอบความต้านทาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากซิงค์ออกไซด์

 

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

 

VLF แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟขาออกที่กำหนด (สูงสุด)

80 กิโลโวลต์

ช่วงความถี่เอาท์พุต (อัตโนมัติ)

0.1 เฮิรตซ์ – 0.01 เฮิรตซ์

ความสามารถในการรับน้ำหนัก (ที่ 0.1 เฮิร์ตซ์)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 μF

ความละเอียดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

0.1 กิโลโวลต์

ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

±3%

ความละเอียดกระแสไฟ AC

0.1 มิลลิแอมป์

ความแม่นยำกระแสไฟ AC

±3%

ข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดบวก/ลบ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3%

การบิดเบือนรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3%

แหล่งจ่ายไฟเข้า

220V ±5% / 50Hz หรือ 110V ±5% / 60Hz

อุณหภูมิในการทำงาน

-10 องศาถึง +40 องศา

ความชื้นในการทำงาน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85% RH

ตัวควบคุมน้ำหนัก

5 กก

น้ำหนักหน่วย HV

65 กก

บันทึก:เมื่อขับเคลื่อนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา ต้องใช้เครื่องกำเนิดความถี่-ที่มีความเสถียร (อินเวอร์เตอร์) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐานที่มีความเร็วการหมุนไม่เสถียรอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตผิดปกติและทำให้เครื่องมือเสียหายได้

 

 

การวัด Tan Delta (การสูญเสียอิเล็กทริก)

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

ช่วงแรงดันไฟฟ้าทดสอบ

1 kV ถึงค่าพิกัด

ทดสอบความถี่

0.1 เฮิรตซ์ – 0.01 เฮิรตซ์

Tan δ ช่วงการวัด

0.01×10⁻³ ถึง 655.35×10⁻³

Tan δ ความแม่นยำในการวัด

±1%

Tan δ ความละเอียด

1×10⁻⁵

ช่วงการวัดความจุ

0.001 μF – 10 μF

ความละเอียดความจุ

0.001 μF

ความแม่นยำของความจุ

±3%

ช่วงความต้านทานของฉนวน

1 MΩ – 65535 MΩ

ความละเอียดความต้านทานของฉนวน

1 MΩ

ความแม่นยำของความต้านทานของฉนวน

±3%

อินเตอร์เฟซการสื่อสาร

RS232 (หรือ USB)

บันทึก:Values exceeding 655.35×10⁻³ for tan δ and 65535 MΩ for insulation resistance are displayed with a ">ตัวบ่งชี้

 

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนกระแสตรง

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด

30 กิโลโวลต์ – 80 กิโลโวลต์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า

±3%

ช่วงกระแสไฟรั่ว DC

0 – 2000 μA

ความละเอียดกระแสไฟรั่ว DC

1 μA

ความแม่นยำกระแสไฟรั่ว DC

±3%

 

การวัดการคายประจุบางส่วน (PD)

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

ช่วงการวัด PD

0 – 5,000 ชิ้น

ความละเอียด PD

1 ชิ้น

ความละเอียดในการสุ่มตัวอย่าง

12 บิต

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

200 เมกะเฮิรตซ์

ช่วงความถี่พัลส์ปล่อย

1 กิโลเฮิร์ตซ์ – 2000 กิโลเฮิร์ตซ์

แสดง

ค่า PD ทันทีและสูงสุด แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น/การคายประจุ

 

ทั่วไป

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

ช่วงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า

1 kV ถึงค่าพิกัด

การตั้งค่าเวลาทดสอบ

1 – 99 นาที

ฟังก์ชั่นการป้องกัน

แรงดันไฟเกิน, กระแสไฟเกิน, การเปลี่ยนแปลงแรงดัน/กระแสอย่างฉับพลัน, วาบไฟตามผิวทาง

แอปพลิเคชัน

ในร่มและกลางแจ้ง

ตัวเลือกพาวเวอร์ซัพพลาย

220V±5% / 50Hz หรือ 110V±5% / 60Hz

 

คุณสมบัติที่สำคัญ

 

สถาปัตยกรรมหลายฟังก์ชัน-แบบบูรณาการ
MOEORW-HVA81 รวมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ทนต่อแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อกระแสตรง การวัดแทน δ การวัดความจุ การวัดความต้านทานของฉนวน และการตรวจจับการคายประจุบางส่วนไว้ในหน่วยเดียวที่รวมเข้าด้วยกัน การออกแบบเสาหินนี้ช่วยลดความจำเป็นในการแยกโมดูลทดสอบภายนอก ช่วยลดความซับซ้อนในการตั้งค่าภาคสนามและน้ำหนักระบบโดยรวม
 

การสุ่มตัวอย่างโดยตรงด้านแรงดันไฟฟ้าสูง-
ข้อมูลกระแสและแรงดันไฟฟ้าได้รับโดยตรงจากด้านแรงดันไฟฟ้าสูง-ของวงจรทดสอบ สถาปัตยกรรมการควบคุมผลป้อนกลับเชิงลบแบบลูปปิด- ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวัดเอาต์พุตจะปราศจากผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของตัวเก็บประจุ โดยให้ข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้แม้ในขณะที่ทดสอบสายเคเบิลยาวที่มีความจุสูง
 

การเลือกความถี่อัตโนมัติ
ระบบจะเลือกความถี่การทดสอบที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติภายในช่วง 0.1 Hz ถึง 0.01 Hz ตามลักษณะทางไฟฟ้าของวัตถุทดสอบ ความสามารถด้านความถี่แบบปรับได้นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าไซน์ซอยด์มีความเสถียรตลอดความยาวสายเคเบิลและสภาวะโหลดที่หลากหลาย
 

ระบบป้องกันอัตโนมัติอัจฉริยะ-
เครื่องมือนี้มีระบบป้องกันที่ครอบคลุมซึ่งไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าเกินหรือเกณฑ์กระแสเกินด้วยตนเอง ค่าการป้องกันจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามความจุที่วัดได้ของวัตถุทดสอบและแรงดันไฟฟ้าทดสอบที่ใช้ ระบบให้การป้องกันการปิดเครื่องอัตโนมัติต่อ:

  • สภาวะแรงดันไฟฟ้าเกิน
  • สภาวะกระแสเกิน
  • ฟอลต์อิมพีแดนซ์ต่ำ-ในวัตถุทดสอบ
  • เหตุการณ์แฟลชโอเวอร์
     

การวัด Tan Delta และ PD พร้อมกัน
ในระหว่างการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ระบบจะวัดค่า tan δ (ปัจจัยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) ความจุไฟฟ้า ความต้านทานของฉนวน และระดับการคายประจุบางส่วนไปพร้อมๆ กัน ความสามารถในการวัดแบบขนานนี้ช่วยให้สามารถประเมินสภาพฉนวนได้อย่างครอบคลุมโดยไม่ต้องขยายระยะเวลาการทดสอบ
 

กิจวัตรการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐาน-
เครื่องมือนี้รวมลำดับการทดสอบอัตโนมัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน T/CEC-243-2019, Q/CSG1205027-2020 และ IEEE 400.2 โปรแกรม "การทดสอบ Tan Delta มาตรฐาน" จะทำการวัดโดยอัตโนมัติที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 0.5U₀, U₀ และ 1.5U₀ คำนวณค่าเฉลี่ย tan δ ความแปรผัน และดัชนีความเสถียร และสร้างรายงานสภาพฉนวนสายเคเบิลโดยจัดประเภทผลลัพธ์เป็นปกติ ข้อควรสนใจ หรือผิดปกติ
 

การชดเชยโล่สำหรับการรั่วไหลของพื้นผิว
ระบบรองรับการเชื่อมต่อชีลด์ทั้ง-ปลายเดี่ยวและปลายคู่-เพื่อกำจัดอิทธิพลของกระแสไฟรั่วที่พื้นผิวต่อการวัดค่า tan δ ภายใต้สภาวะที่มีความชื้นสูง- หรือเมื่อปลายสายมีการปนเปื้อน วิธีเดียว-จะวัดการรั่วไหลใกล้-และชดเชยด้วยการหักสองเท่าของค่าที่วัดได้ วิธีแบบปลายคู่-จะวัดการรั่วไหลที่ปลายทั้งสองข้างพร้อมกัน
 

ส่วนติดต่อผู้ใช้หน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสสีรูปแบบ-ขนาดใหญ่ให้การควบคุมที่ใช้งานง่ายและการแสดงภาพพารามิเตอร์ทดสอบและรูปคลื่นของเอาต์พุตแบบเรียลไทม์- ข้อมูลความช่วยเหลือตามบริบทในตัว-จะแนะนำผู้ปฏิบัติงานตลอดแต่ละขั้นตอนของขั้นตอนการทดสอบ อินเทอร์เฟซแสดงสถานะของเครื่องมือ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และข้อมูลการวัดในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ
 

การจัดการข้อมูลและการรายงาน
เครื่องมือนี้มีเครื่องพิมพ์เทอร์มอลภายในสำหรับ-การสร้างรายงานที่ไซต์งาน ข้อมูลการทดสอบสามารถบันทึกภายในและเรียกค้นผ่านฟังก์ชันสืบค้นข้อมูลประวัติ อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS232 (หรือ USB) ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และจัดทำเอกสารแบบออฟไลน์-

 

การใช้งาน

 

การทดสอบสายไฟ

  • การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับของสายไฟแรงดันปานกลาง- (พิกัดสูงสุด 35 kV)
  • การวัดการสูญเสียอิเล็กทริก (tan δ) สำหรับการประเมินสภาพฉนวน
  • การตรวจจับการคายประจุบางส่วนเพื่อระบุข้อบกพร่องของฉนวนเฉพาะที่
  • DC ทนทานต่อการวัดแรงดันและกระแสรั่วไหล
  • ทดสอบการใช้งานระบบเคเบิลที่ติดตั้งใหม่
  • การทดสอบวินิจฉัยสำหรับ-การประเมินอายุของสายเคเบิลบริการ
     

การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า

  • AC ทนต่อการทดสอบแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ความจุขนาดใหญ่-
  • การวัดความต้านทานของฉนวน
  • การวัด Tan δ สำหรับการประเมินสภาพฉนวนของขดลวด
  • การตรวจจับการคายประจุบางส่วนสำหรับการประเมินฉนวนของขดลวดสเตเตอร์

 

อุปกรณ์ความจุสูง-อื่นๆ

  • วัตถุทดสอบแบบคาปาซิทีฟที่ต้องการ VLF AC ทนต่อการทดสอบแรงดันไฟฟ้า
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่การทดสอบความถี่พลังงานแบบเดิมๆ-ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีความจุสูง

หมายเหตุ: MOEORW-HVA81 ไม่เหมาะสำหรับวัตถุทดสอบความต้านทาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากซิงค์ออกไซด์

 

มาตรฐานและการปฏิบัติตาม
MOEORW-HVA81 ได้รับการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางเทคนิคต่อไปนี้:

มาตรฐาน

คำอธิบาย

T/CEC-243-2019

มาตรฐานสภาการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน - ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบการสูญเสียอิเล็กทริกของ VLF ของสายไฟ

ถาม/CSG1205027-2020

มาตรฐาน China Southern Power Grid Enterprise - ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบฉนวนสายเคเบิล

อีอีอี 400.2

คู่มือ IEEE สำหรับการทดสอบภาคสนามของระบบสายไฟที่มีฉนวนป้องกันโดยใช้ความถี่ต่ำมาก (VLF)

 

โปรแกรม "Standard Tan Delta Test" ของเครื่องมือได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทดสอบและเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในมาตรฐานเหล่านี้ ซึ่งรวมถึง:

  • การวัดที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 0.5U₀, U₀ และ 1.5U₀
  • การคำนวณค่าเฉลี่ย tan δ ที่ U₀
  • การคำนวณความแปรผันของ tan δ ระหว่างการวัด 1.5U₀ และ 0.5U₀
  • การคำนวณความเสถียรของ tan δ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ที่ U₀
  • การจำแนกสภาพฉนวนสายเคเบิลอัตโนมัติ

 

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

 

MOEORW-HVA81 ประกอบด้วยหน่วยหลักสองหน่วย:


ชุดควบคุม (5 กก.) – คอนโซลควบคุมขนาดกะทัดรัดที่มี:

  • หน้าจอสัมผัสสีรูปแบบขนาดใหญ่-
  • ระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์-
  • เครื่องพิมพ์เทอร์มอลสำหรับ-การรายงานนอกสถานที่
  • อินเตอร์เฟซการสื่อสาร RS232 (หรือ USB)
  • การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้า

 

หน่วยแรงดันไฟฟ้าสูง- (65 กก.) – ชุดประกอบทรงกระบอกสำหรับงานหนัก-ที่ประกอบด้วย:

  • หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง-ขั้น{1}}
  • อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการแปลงความถี่
  • การเชื่อมต่อเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าสูง- (สายเคเบิลพิกัด 150 kV)
  • วงจรการวัด tan δ แบบรวม
  • วงจรตรวจจับการคายประจุบางส่วนในตัว

 

สายเคเบิลเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าสูง- – สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าสูงพิกัด 150 kV- สำหรับการเชื่อมต่อกับวัตถุทดสอบอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้
อุปกรณ์มาตรฐาน

MOEORW-HVA81 มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมมาตรฐานต่อไปนี้:

อุปกรณ์เสริม

คำอธิบาย

สายเคเบิลเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าสูง-

สายเคเบิลแรงดันสูง-พิกัด 150 kV

คันดิน

แกนปล่อยแบบแมนนวลเพื่อการระบายวัตถุทดสอบอย่างปลอดภัย

ตัวเก็บประจุชดเชย

สำหรับสายเคเบิลที่สั้นกว่า 200 เมตร เพื่อให้แน่ใจว่าเอาต์พุตไซน์ซอยด์ราบรื่น

สายเชื่อมต่อโล่

สำหรับการเชื่อมต่อชีลด์-ปลายเดี่ยวและ-ปลายคู่

สายไฟอินพุต

สายไฟ AC

ม้วนกระดาษเทอร์มอล

กระดาษสำรองสำหรับเครื่องพิมพ์ภายใน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานที่ครอบคลุม

 

การบำรุงรักษาและความปลอดภัยตามปกติ

 

การบำรุงรักษารายวัน

  • รักษาพื้นผิวทั้งหมดให้สะอาดและปราศจากความชื้น ฝุ่น และสิ่งปนเปื้อน
  • ตรวจสอบสายเชื่อมต่อและขั้วต่อทั้งหมดเพื่อดูสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหายก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง
  • ตรวจสอบว่าฉนวนของสายเคเบิลเอาท์พุตแรงดันสูงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และปราศจากรอยแตกร้าว
  • ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อกราวด์ทั้งหมดแน่นหนาและมีความต้านทานต่ำ

 

ขั้นตอนด้านความปลอดภัย


ลำดับการเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อวงจรทดสอบก่อนเสมอ จากนั้นจึงเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
ขั้นตอนการจำหน่าย
หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น ให้ปล่อยวัตถุทดสอบให้ทั่วโดยใช้แกนปล่อยที่ให้มาก่อนที่จะขาดการเชื่อมต่อ
ลำดับการตัดการเชื่อมต่อ
ถอดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน จากนั้นจึงถอดวงจรทดสอบออก
ความเข้ากันได้ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เมื่อใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา ให้ใช้เฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่กำหนดความถี่ (อินเวอร์เตอร์) เท่านั้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐานที่มีความเร็วการหมุนไม่เสถียรอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตผิดปกติและทำให้เครื่องมือเสียหายได้

 

การแก้ไขปัญหา

อาการ

สาเหตุที่เป็นไปได้

การกระทำ

ไม่มีการแสดงผล

ฟิวส์ขาดหรือปัญหากำลังไฟเข้า

ตรวจสอบฟิวส์และวงจรจ่ายไฟ

เอาต์พุตไม่เสถียร

ความไม่แน่นอนของความเร็วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ใช้เครื่องกำเนิดความถี่-ที่เสถียร

การเชื่อมต่อล้มเหลว

สายเคเบิลหรือขั้วต่อเสียหาย

ตรวจสอบความต่อเนื่องด้วยมัลติมิเตอร์

ความผิดภายใน

ความล้มเหลวของส่วนประกอบภายใน

ติดต่อผู้ผลิตเพื่อรับบริการ

 

หมายเหตุ: สำหรับข้อผิดพลาดภายในหรือการซ่อมแซมที่ไม่ครอบคลุมข้างต้น โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรับบริการที่ได้รับอนุญาต อย่าพยายามเปิดหรือซ่อมแซมหน่วยไฟฟ้าแรงสูง-โดยไม่ได้รับการฝึกอบรมและการอนุญาตที่เหมาะสม

 

คำถามที่พบบ่อย

 

ถาม: MOEORW-HVA81 เหมาะสำหรับวัตถุทดสอบประเภทใด

ตอบ: MOEORW-HVA81 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัตถุทดสอบความจุสูง รวมถึงสายไฟ (พิกัดสูงสุด 35 kV) และมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ไม่เหมาะสำหรับวัตถุทดสอบความต้านทาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากซิงค์ออกไซด์

ถาม: เครื่องมือนี้สามารถทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้หรือไม่

ก. ใช่. MOEORW-HVA81 รองรับทั้งการทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC VLF และการทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้า DC โหมดทดสอบ DC ให้การวัดกระแสรั่วไหลในช่วง 0–2000 μA

ถาม: เครื่องมือสามารถวัดแทนเดลต้าและการคายประจุบางส่วนพร้อมกันระหว่างการทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้หรือไม่

ก. ใช่. ในระหว่างการทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ระบบจะวัดค่า tan δ (การสูญเสียอิเล็กทริก) ความจุไฟฟ้า ความต้านทานของฉนวน และระดับการคายประจุบางส่วนไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ต้องใช้เวลาทดสอบเพิ่มเติมหรืออุปกรณ์ภายนอก

ถาม: โปรแกรม "Standard Tan Delta Test" คืออะไร

ตอบ: "การทดสอบ Standard Tan Delta" เป็นขั้นตอนการทดสอบอัตโนมัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน T/CEC 243 2019, Q/CSG1205027 2020 และ IEEE 400.2 โปรแกรมจะทำการวัดโดยอัตโนมัติที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 0.5U₀, U₀ และ 1.5U₀ คำนวณค่าเฉลี่ย tan δ ความแปรผัน และดัชนีเสถียรภาพ และสร้างรายงานสภาพฉนวนสายเคเบิล

ถาม: เครื่องมือจัดการกับกระแสไฟรั่วที่พื้นผิวระหว่างการวัด tan δ อย่างไร

ตอบ: เครื่องมือนี้รองรับการเชื่อมต่อชีลด์ปลายเดี่ยวและปลายคู่ ภายใต้สภาวะที่มีความชื้นสูงหรือเมื่อปลายสายเคเบิลปนเปื้อน กระแสไฟรั่วที่พื้นผิวอาจส่งผลต่อการวัดค่า tan δ คุณสมบัติการชดเชยโล่ช่วยลดอิทธิพลนี้ ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ ผู้ใช้เลือกวิธีการเชื่อมต่อชีลด์ที่เหมาะสม (ปลายเดี่ยวหรือปลายคู่) เพื่อให้ตรงกับการกำหนดค่าการเดินสายสนาม

ถาม: ฉันควรทำอย่างไรหากวัตถุทดสอบสั้นกว่า 200 เมตร

ตอบ: หากสายเคเบิลที่ทดสอบสั้นกว่า 200 เมตร เครื่องมืออาจไม่ส่งสัญญาณรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าไซน์ซอยด์ที่ราบรื่น ตัวเก็บประจุชดเชยที่ให้มาควรเชื่อมต่อแบบขนานกับวัตถุทดสอบ ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ ให้เลือก "เปิดใช้งานตัวเก็บประจุชดเชย" เครื่องมือจะหักอิทธิพลของตัวเก็บประจุชดเชยออกจากผลการทดสอบโดยอัตโนมัติ ควรใช้เฉพาะตัวเก็บประจุชดเชยที่มาพร้อมกับเครื่องมือเท่านั้น เนื่องจากมีการสอบเทียบพารามิเตอร์ล่วงหน้าในระบบแล้ว

ถาม: ฉันสามารถใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ได้หรือไม่

ตอบ: ได้ แต่ควรใช้เฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีความเสถียร (อินเวอร์เตอร์) เท่านั้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐานที่มีความเร็วการหมุนไม่เสถียรอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตผิดปกติและทำให้เครื่องมือเสียหายได้

ถาม: ระบบป้องกันรถยนต์ทำงานอย่างไร?

ตอบ: เครื่องมือจะคำนวณค่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและกระแสเกินโดยอัตโนมัติตามค่าความจุที่วัดได้ของวัตถุทดสอบและแรงดันไฟฟ้าทดสอบที่ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเกณฑ์การป้องกันด้วยตนเอง ระบบมีการป้องกันการปิดเครื่องอัตโนมัติจากแรงดันไฟเกิน กระแสเกิน ฟอลต์อิมพีแดนซ์ต่ำ และเหตุการณ์วาบไฟตามวาบไฟ

ถาม: ฉันควรปล่อยวัตถุทดสอบหลังการทดสอบอย่างไร

ตอบ: หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน จากนั้นใช้แกนปลดที่ให้มาเพื่อคายประจุวัตถุทดสอบอย่างละเอียด หลังจากการคายประจุเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจึงควรตัดการเชื่อมต่อวงจรทดสอบ

ถาม: เครื่องมือบันทึกข้อมูลการทดสอบหรือไม่

ก. ใช่. ข้อมูลการทดสอบจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติหลังจากแต่ละเซสชันการทดสอบ สามารถพิมพ์ข้อมูลโดยใช้เครื่องพิมพ์เทอร์มอลในตัว ดูผ่านฟังก์ชันสืบค้นข้อมูลประวัติ หรือส่งออกผ่านอินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS232 (หรือ USB)

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องทดสอบ vlf hipot พร้อมแทนเดลต้าและการวัดการปล่อยบางส่วน ประเทศจีน เครื่องทดสอบ vlf hipot พร้อมแทนเดลต้าและการวัดการปล่อยบางส่วน โรงงาน, เครื่องกําเนิดไฟฟ้า VLF HV 30kV, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่ต่ําพิเศษ 40kV, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่ต่ําพิเศษ 50kV, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่ต่ําพิเศษ 60kV, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่ต่ําพิเศษ 80kV, ชุดทดสอบ VLF AC Hipot

ส่งคำถาม