เครื่องทดสอบความต้านทานลูป DC แบบใช้มือถือ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
MOEORW-W5020TBS เครื่องทดสอบความต้านทานลูปแบบมือถือได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานของจีนดีแอล/T845.4-2019ออกแบบมาเพื่อการวัดความต้านทานลูป DC ที่มีความแม่นยำสูง-ของเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแรงสูงและสวิตช์เกียร์ การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมหลักสนับสนุนการทดสอบการต่อสายดินด้านเดียว-และสอง-โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนบัสบาร์สายดิน ซึ่งช่วยขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้าช็อตที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่หลงทางในระหว่างการบำรุงรักษาภาคสนาม ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้-ในตัวและแคลมป์มิเตอร์ไร้สายที่รองรับ-การรับกระแสไฟ DC แบบไม่ต้องสัมผัส อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทดสอบสายไฟสี่-แบบดั้งเดิมและการวัดสับเปลี่ยนอัจฉริยะ ช่วยลดภาระงาน-การทดสอบไซต์งานสำหรับแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาโครงข่ายไฟฟ้าและ-ผู้ผลิตสวิตช์แรงดันไฟฟ้าสูงได้อย่างมาก เครื่องมือนี้ใช้จอ LCD สีระบบสัมผัสที่มีความสว่างสูง- นิ้ว{14}}พร้อม จอแสดงผลที่อ่านง่าย-แสงแดด การควบคุมแบบรวมศูนย์ MCU ความเร็วสูง- และวงจรป้องกันความปลอดภัยหลายระดับ มีความแม่นยำในการวัดที่เสถียร และฟังก์ชันการจัดเก็บและส่งออกข้อมูลที่สมบูรณ์ พร้อมถ่ายทอดผลลัพธ์ด้วยเสียงหลังจากรอบการวัดแต่ละรอบ
หลักการทำงาน
ผู้ทดสอบครอบคลุมหลักการทดสอบอิสระสี่ประการ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองโหมดการทดสอบหลัก:
1. โหมดต้านทานลูปแบบดั้งเดิม: การทดสอบความต้านทานกระแสตรงสี่-สายมาตรฐาน ถอดบัสบาร์สายดินที่ด้านใดด้านหนึ่งของอุปกรณ์ที่ทดสอบ ฉีดกระแส DC คงที่ I₁ ผ่านขั้วต่อ I+/I-, รวบรวมแรงดันไฟฟ้าตก V ข้ามวัตถุทดสอบผ่านขั้วต่อ V+/V-, คำนวณความต้านทาน:R=V/I₁ตามกฎของโอห์ม
2. โหมดทดสอบอัจฉริยะ (ไม่จำเป็นต้องถอดบัสบาร์สายดิน)
1. การวัดแคลมป์โดยตรง: แคลมป์ไร้สายจับ I₀ กระแสลูปที่มีประสิทธิผลจริงโดยเลี่ยงการต่อสายดินแบบขนาน คำนวณ R=V/I₀
2. การทดสอบสับเปลี่ยนด้านเดียว-: แคลมป์ไร้สายเดี่ยววัดกระแสแยกย่อย I₂, กระแสการทำงานที่ถูกต้อง I₀=I₁-I₂, Rx=V/(I₁-I₂)
3. การทดสอบสับเปลี่ยนสองด้าน-: แคลมป์ไร้สายคู่รวบรวม-กระแสสับเปลี่ยน I₂₁ & I₂₂ สองทาง, กระแสลูปที่ถูกต้อง I₀=I₁-I₂₁-I₂₁, Rx=V/(I₁-I₂₁-I₂₂)
องค์ประกอบโครงสร้างผลิตภัณฑ์
ระบบทดสอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยเครื่องทดสอบหลัก + ฮอลล์ไร้สาย-เอฟเฟกต์ DC แคลมป์มิเตอร์ (1# CT1,2# CT2).
คำจำกัดความของแผงด้านหน้าของยูนิตหลัก
| หมายเลขซีเรียล | ชื่อส่วนประกอบ | คำอธิบายฟังก์ชั่น |
| 1 | ขั้วต่อสายดิน | การต่อสายดินของอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้สำหรับการป้องกัน-ไฟฟ้า-ช็อต |
| 2 | สวิตช์ไฟ | การควบคุมการเปิด/ปิดทั่วโลกสำหรับเครื่องโฮสต์ |
| 3 | อินเตอร์เฟซ USB | การเข้าถึงดิสก์ USB สำหรับการส่งออกข้อมูลที่วัดได้ (ต้องใช้รูปแบบ FAT32) |
| 4 | พอร์ตชาร์จ DC | อินพุตการชาร์จภายนอก DC12.6V สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว- |
| 5 | ช่องเสียบลำโพง | พอร์ตเอาต์พุตการออกอากาศด้วยเสียงสำหรับการประกาศผลการทดสอบ |
| 6 | ขั้วต่อทดสอบสายไฟสี่- | I+/I- สำหรับเอาต์พุตปัจจุบัน, V+/V- สำหรับการสุ่มตัวอย่างแรงดันไฟฟ้า |
| 7 | จอแอลซีดีระบบสัมผัสสี | การตั้งค่าพารามิเตอร์ การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์- และการควบคุมการทำงาน |
โครงสร้างแคลมป์มิเตอร์ไร้สาย
- ปุ่มปรับเทียบเป็นศูนย์-: รีเซ็ตแคลมป์มิเตอร์ดริฟท์เป็นศูนย์ก่อนการวัด · ปุ่มเปิด/ปิด: การควบคุมพลังงานอิสระสำหรับ CT ไร้สาย · หน้าจอ LCD: แบตเตอรี่เวลาที่เหลืออยู่จริง - ค่ากระแส DC ที่วัดได้ และการแสดงหมายเลขซีเรียลของ CT · ปากหนีบ: เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน Φ68 มม. สำหรับการหนีบสายเคเบิล กระแสไฟไหลไปข้างหน้ากำหนดขั้วการวัดที่เป็นบวก
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
โฮสต์พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| รายการพารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด |
| กระแสไฟทดสอบเอาท์พุต | ปรับได้: 50A/100A/150A/200A; โหมดอัจฉริยะคงที่ที่ 200A |
| ช่วงการวัด | 5μΩ~25mΩ(50A);5μΩ~10mΩ(100A);5μΩ~5mΩ(150A);5μΩ~2mΩ(200A) |
| ความละเอียดขั้นต่ำ | 0.01μΩ |
| ระยะเวลาการทดสอบที่เลือกได้ | 50A:Quick/5s/10s/30s/60s100A:Quick/5s/10s/30s150A:Quick/5s/10s200A:Quick/5sIntelligent Mode: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5s (คงที่ไม่มีตัวเลือก) |
| ความแม่นยำในการวัด | โหมดดั้งเดิม:±(0.5%×การอ่าน+0.2μΩ)โหมดอัจฉริยะ:±(2%×การอ่าน+0.5μΩ) |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -10 องศา ~ +50 องศา |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90%RH ไม่-ควบแน่น |
| พาวเวอร์ซัพพลายในตัว- | แบตเตอรี่ลิเธียม, แรงดันไฟฟ้าชาร์จ DC12.6V |
| มิติข้อมูลโฮสต์ | 235มม.×165มม.×75มม |
| น้ำหนักสุทธิของยูนิตหลัก | 2.0กก |
| ที่จัดเก็บข้อมูลภายใน | ข้อมูลการทดสอบ 512 กลุ่ม |
| เกณฑ์การป้องกันความร้อนสูงเกินไป | 70 องศาสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและตัวตัดความร้อนเกินของแบตเตอรี่ |
พารามิเตอร์แคลมป์มิเตอร์ไร้สาย
| รายการพารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| หลักการวัด | การตรวจจับ DC แบบไม่สัมผัส-เอฟเฟกต์ของ Hall |
| ช่วงการวัดกระแส DC | 0600A |
| ความแม่นยำในการวัด | ±(2%×การอ่าน+0.5A) |
| ความละเอียดปัจจุบัน | 0.01A |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแคลมป์ | Φ68มม |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | เซลล์ลิเธียมแบบชาร์จซ้ำได้ในตัว-แยกกัน |
คุณสมบัติหลัก
1. การออกแบบฮาร์ดแวร์และโครงสร้าง
- ติดตั้งหน้าจอสัมผัสสีอุตสาหกรรมที่มีความสว่างสูง-ขนาด 7- นิ้วพร้อมการเคลือบป้องกันแสงสะท้อน- เพื่อให้มั่นใจว่าการอ่านข้อมูลที่ชัดเจนภายใต้แสงแดดโดยตรง ไมโครชิปแบบฝังความเร็วสูง-สามารถจับคู่พารามิเตอร์อัตโนมัติและการทดสอบอัตโนมัติแบบ-กระบวนการทั้งหมดได้ · วงจรป้องกันหลายชั้น- ในตัว รวมถึงกระแสไฟเกิน ลัดวงจร-วงจร และ- การตัดอุณหภูมิเกิน การป้องกันการล็อก-พลังงานอัตโนมัติ-แบตเตอรี่ต่ำจะหยุดฟังก์ชันการทดสอบทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการคายประจุที่ผิดปกติ · ชิปจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ลบเลือนในตัว- ซึ่งสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลออฟไลน์ 512 กลุ่ม ซึ่งจับคู่กับช่องส่งออกข้อมูล USB สำหรับการจัดเก็บข้อมูลภายนอก · โมดูลการถ่ายทอดเสียงมาตรฐานจะประกาศการอ่านค่าความต้านทานขั้นสุดท้ายโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นรอบการทดสอบแต่ละรอบ
2. ข้อดีด้านประสิทธิภาพ
- กระแสไฟขาออก DC ที่เสถียรสูงสุด 200A พร้อมเฟืองกระแสไฟระดับ-แบ่งย่อยสี่ระดับเพื่อปรับความต้านทานที่แตกต่างกัน-ตัวอย่างทดสอบช่วง ความละเอียดขั้นต่ำ 0.01μΩ ตรงตามข้อกำหนดการทดสอบความแม่นยำความต้านทานต่ำเป็นพิเศษ-สำหรับหน้าสัมผัสสวิตช์ HV · สถาปัตยกรรมการทดสอบแบบคู่ (การวัดแบบดั้งเดิม + อัจฉริยะ) ครอบคลุม-สภาพการทำงานของไซต์งานที่หลากหลาย โหมดซีรีย์ shunt อัจฉริยะช่วยลดการถอดประกอบบัสบาร์สายดินที่บังคับ
3. มูลค่าการใช้งานจริง
- โหมดการทดสอบอัจฉริยะหลีกเลี่ยงอันตรายที่ซ่อนอยู่จากการลงกราวด์ปลอมซึ่งเกิดจากการแยกชิ้นส่วนสายดินที่ไม่สมบูรณ์ในการทดสอบแบบดั้งเดิม ช่วยลดความน่าจะเป็นของอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ · การไม่มีการถอดชิ้นส่วนจะช่วยลดเวลาการทดสอบไซต์โดยรวม-ลงได้มากกว่า 60% ปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาสำหรับการยกเครื่องตามปกติของสถานีย่อยและการตรวจสอบขาเข้าของโรงงานเกี่ยวกับสวิตช์แรงดันไฟฟ้าสูง- · โมดูลนาฬิกาเวลาที่สร้างขึ้น-แบบเรียลไทม์- ทำเครื่องหมายการประทับเวลาสำหรับข้อมูลที่เก็บไว้ทุกรายการ ซึ่งสะดวกสำหรับในภายหลัง การติดตามข้อมูล การเรียงลำดับ และการรวบรวมรายงาน
ฟิลด์แอปพลิเคชัน
1. การทดสอบการป้องกันความต้านทานลูปตามปกติของเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรงแรงดันสูง- สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ และสวิตช์ต่อสายดินในสถานีไฟฟ้าย่อย2. การตรวจสอบขาออกของโรงงานของผู้ผลิตสวิตช์ HV สำหรับการตรวจสอบความต้านทานของลูปหน้าสัมผัส3. การทดสอบการบำรุงรักษาภาคสนามสำหรับตู้กระจายสินค้า อุปกรณ์ GIS และสวิตช์เกียร์แรงดันสูง-ในโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรม โรงงานโลหะวิทยาและปิโตรเคมี-ที่เป็นเจ้าของเอง4 การตรวจสอบการยอมรับโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์สวิตช์สถานีย่อยหม้อแปลงไฟฟ้า-ที่สร้างขึ้นใหม่
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ
ออกแบบและทดสอบอย่างเคร่งครัดตามDL/T845.4-2019 วิธีการวัดความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า ส่วนที่ 4: เครื่องทดสอบความต้านทานลูปตอบสนองความต้องการการยอมรับและข้อกำหนดการตรวจสอบของอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศอย่างเต็มที่
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน (ตามการกำหนดค่าด้วยตนเองดั้งเดิม)
1. เครื่องทดสอบหลัก × 1 ชุด 2. 1 # & 2 # แคลมป์มิเตอร์ DC ไร้สาย × 2 ชิ้น; 3. สายวัดทดสอบเฉพาะสายสี่- (V+/I+ สีแดง, V-/I- สีดำ) ×1 กลุ่ม;4. อุปกรณ์สายดิน ×1 ชิ้น;5. อะแดปเตอร์ชาร์จเฉพาะ DC12.6V ×1 ชิ้น;6. กระเป๋าจัดเก็บแบบพกพาสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม
ข้อกำหนดการบำรุงรักษารายวัน
1. การบำรุงรักษาทางกายภาพ: เก็บเครื่องมือไว้ในที่ร่มภายใต้สภาพแวดล้อมที่แห้ง หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรง การกลับด้าน หรือการวางซ้อนของน้ำหนักเกินบนเปลือกอุปกรณ์ระหว่างการขนส่งและการใช้งาน2. การตรวจสอบล่วงหน้า-ก่อนการทดสอบภาคสนาม: ตรวจสอบพลังงานคงเหลือของแคลมป์มิเตอร์ไร้สายสองตัวอย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้องรบกวนการวัดภาคสนาม คลี่สายทดสอบทั้งหมดออกจนสุดแทนที่จะขดระหว่างการเชื่อมต่อ เพื่อลดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความต้านทานของสายเพิ่มเติม3. การบำรุงรักษาหลัง-การทำงาน: ปิดโฮสต์ก่อนถอดสายทดสอบและสายดินทั้งหมด จัดระเบียบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดและวางลงในกล่องจัดเก็บที่ตรงกันหลังการทดสอบแต่ละครั้ง4. การสอบเทียบเป็นระยะ: ทำการสอบเทียบแคลมป์ศูนย์ผ่านเมนูการตั้งค่าโฮสต์เป็นประจำ เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนการวัดที่ชัดเจนสำหรับแคลมป์มิเตอร์
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1: เหตุใดผลการทดสอบโหมดอัจฉริยะจึงใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น เมื่อกระแสลูปที่มีประสิทธิภาพที่วัดได้ต่ำกว่า 100A
ตอบ: อัลกอริธึมการทดสอบอัจฉริยะของเครื่องมือได้รับการออกแบบโดยใช้กระแสลูปที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเท่ากับ 100A; กระแสไฟฟ้าทำงานต่ำจะเพิ่มค่าเบี่ยงเบนการคำนวณเกินช่วงความแม่นยำที่ระบุ
คำถามที่ 2: จะสอบเทียบแคลมป์มิเตอร์ไร้สายแบบ Zero Drift ได้อย่างไร
ตอบ: เชื่อมต่อขั้วโฮสต์ I+ และ I- ด้วยสายไฟลัดวงจร- เปิดแคลมป์มิเตอร์เป้าหมายแล้วยึดไว้บนสายไฟลัดวงจร- เข้าสู่เมนูการปรับเทียบในอินเทอร์เฟซการตั้งค่าโฮสต์เพื่อดำเนินการตั้งค่าศูนย์อัตโนมัติให้เสร็จสิ้นตาม-ข้อความแจ้งบนหน้าจอ
คำถามที่ 3: โฮสต์ห้ามไม่ให้เริ่มการทดสอบโดยอัตโนมัติ สาเหตุทั่วไปคืออะไร
ตอบ: -แบตเตอรี่ลิเธียมในตัวเข้าสู่โหมด-จ่ายไฟเกิน-โหมดป้องกันการคายประจุต่ำ ชาร์จโฮสต์ใหม่ด้วยอะแดปเตอร์จ่ายไฟ DC12.6V ที่ตรงกัน
คำถามที่ 4: การวัดแจ้งข้อผิดพลาดหลังจากการเดินสายเสร็จสิ้นแล้ว
ตอบ: ตรวจสอบลำดับการเดินสายไฟสี่- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายวัดตัวอย่างแรงดันไฟฟ้า (V+/V-) วางอยู่ภายในสายเอาต์พุตกระแสไฟ (I+/I-) และขั้วต่อทั้งหมดถูกยึดให้แน่นโดยไม่มีหน้าสัมผัสหลวม
คำถามที่ 5: แคลมป์มิเตอร์ไร้สายสามารถวัดกระแสไฟ AC ได้หรือไม่
ตอบ: ไม่ แคลมป์มีไว้สำหรับการตรวจจับกระแส DC ภายในช่วง DC0600A โดยเฉพาะ อินพุตที่เกิน-ช่วงจะทำให้ฮาร์ดแวร์เสียหายอย่างถาวร
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องทดสอบความต้านทานลูปกราวด์-ปลายคู่มือถือ ประเทศจีนผู้ผลิตเครื่องทดสอบความต้านทานวงกราวด์ปลายคู่-มือถือ โรงงาน, เครื่องทดสอบความต้านทานการสัมผัส 600A, เครื่องทดสอบความต้านทานการสัมผัสความแม่นยําสูง, เครื่องทดสอบความต้านทานการสัมผัสอัจฉริยะ, ซีรี่ส์เครื่องทดสอบความต้านทานลูปอัจฉริยะ, อุปกรณ์ทดสอบสวิตช์เกียร์, เครื่องทดสอบความต้านทานกราวด์ลูปสองขั้ว