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