產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子/電池 |
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產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)
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變壓器消磁分析儀 變壓器油色譜分析儀 手持式選頻電平表 變壓器油帶電度測(cè)量裝置 油色譜分析儀 絕緣油介質(zhì)損耗及體積電阻率測(cè)試儀 變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 變壓器鐵芯接地電流測(cè)試儀 變壓器油微水測(cè)試儀 變壓器綜合測(cè)試臺(tái) 絕緣油介電強(qiáng)度自動(dòng)測(cè)試儀 變壓器容量及空負(fù)載測(cè)試儀 變壓器短路阻抗測(cè)試儀 變壓器繞組變形測(cè)試儀 變壓器變比組別測(cè)試儀 手持式三通道直流電阻測(cè)試儀 高壓異頻介質(zhì)損耗測(cè)試儀 變壓器有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 直流電阻測(cè)試儀
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發(fā)電機(jī)錄波儀 錄波儀 便攜式電量記錄分析儀 電流電壓互感器誤差測(cè)試儀 CT參數(shù)分析儀 電子式互感器校驗(yàn)儀 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子交流阻抗測(cè)試儀 極速多臺(tái)位互感器檢定裝置 測(cè)量用電流互感器 全自動(dòng)電容電橋測(cè)試儀 水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)專(zhuān)用泄漏電流測(cè)試儀 互感器勵(lì)磁特性綜合測(cè)試儀 大電流發(fā)生器/升流器 電容電流測(cè)試儀 互感器二次回路負(fù)荷測(cè)試儀 三相異頻電容電感測(cè)試儀 變頻式互感器綜合測(cè)試儀 三相電容電感測(cè)試儀 互感器伏安特性綜合測(cè)試儀 無(wú)線(xiàn)高壓互感器變比測(cè)試儀 微機(jī)互感器綜合特性測(cè)試儀
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全自動(dòng)運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀 全自動(dòng)張力測(cè)定儀 高壓鉗型電流表 數(shù)字衛(wèi)星無(wú)線(xiàn)核相器 精密油介損體積電阻率測(cè)試儀 絕緣油體積電阻率測(cè)試儀 智能型短路接地線(xiàn)成組電阻測(cè)試儀 石油破/抗乳化測(cè)定儀 全自動(dòng)凝點(diǎn)傾點(diǎn)測(cè)試儀 開(kāi)口閃點(diǎn)測(cè)試儀 智能閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀(工控機(jī)型) 全自動(dòng)液體張力測(cè)試儀 全自動(dòng)水溶性酸值測(cè)試儀 絕緣油含氣量測(cè)定儀 變壓器油酸值測(cè)定儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
HDCR200智能雙鉗相位伏安表除了能夠直接測(cè)量交流電壓值,、交流電流值,,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,,還具備其它測(cè)量判斷功能,,對(duì)感性電流、容性電路的判斷,,檢查變壓器接線(xiàn)組別,,檢查電能表是否接線(xiàn)正確,,是把握電力使用情況,進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表,。
HDCR200智能雙鉗相位伏安表
功 能 | 測(cè)量?jī)陕方涣麟妷?、電流、電壓間相位,、電流間相位,、電壓電流間相位、頻率,、有功功率,、無(wú)功功率、視在功率,、功率因數(shù),,判別變壓器接線(xiàn)組別、感性,、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),,讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,,檢查電度表的接線(xiàn)正確與否,檢修線(xiàn)路設(shè)備等 | ||
電 源 | 3.7V鋰充電電池 | ||
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈大耗電250mA,,電池連續(xù)工作12小時(shí)以上 | ||
顯示模式 | LCD彩屏顯示,,72×55mm | ||
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:187*119*48mm | ||
電壓量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
有功功率量程 | 0.0W~12kW | 分辨率:0.1W | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
無(wú)功功率量程 | 0.0W~12kVAR | 分辨率:0.1VAR | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
視在功率量程 | 0.0W~12kVA | 分辨率:0.1VA | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
功率因數(shù)量程 | -1~+1 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.03 |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | ||
硅膠防護(hù)套 | 有 | ||
USB接口 | USB接口,,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,,便于分析管理數(shù)據(jù) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),,以降低電池消耗 | ||
背光功能 | 適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 | ||
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí),,電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電 | ||
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):350g(帶電池) | ||
尖嘴形電流鉗:180g×2 | |||
測(cè)試線(xiàn):190g | |||
測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)度 | 1.5m | ||
電流鉗線(xiàn)長(zhǎng) | 2m | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃,;80%Rh以下 | ||
存放溫濕度 | -10℃~60℃,;70%Rh以下 | ||
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ | ||
耐 壓 | 儀表線(xiàn)路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 | ||
絕 緣 | 儀表線(xiàn)路與外殼之間≥100MΩ | ||
結(jié) 構(gòu) | 外殼絕緣 | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,,IEC61326,,污染等級(jí)2 |
系統(tǒng)中,干擾信號(hào)抑制主要包括硬件和軟件兩個(gè)方面的措施,。雖然硬件抑制方法有一定的效果,,但是現(xiàn)場(chǎng)干擾會(huì)隨著環(huán)境、設(shè)備負(fù)載以及運(yùn)行方式的改變而改變,,硬件抑制方法難以達(dá)到理想的效果,。
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展,,高頻局部放電檢測(cè)中的干擾抑制措施主要依靠軟件實(shí)現(xiàn)。目前常用的數(shù)字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法,、數(shù)字濾波法,、信號(hào)相關(guān)法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法以及小波分析法,。小波變換是基于非平穩(wěn)信號(hào)的分析手段,,在時(shí)域、頻域同時(shí)具有良好的局部化性質(zhì),,非常適合于不規(guī)則,、瞬變信號(hào)的處理,越來(lái)越多的用于高頻局部放電檢測(cè)的干擾抑制措施中,。
對(duì)于放電信號(hào)的區(qū)分,,一方面可利用前述的抗干擾技術(shù),將外界干擾噪聲抑制到較小水平,,另一方面也可通過(guò)與不同缺陷放電特征數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行對(duì)比,,即進(jìn)行放電信號(hào)的模式識(shí)別。模式識(shí)別的主要步驟包括放電信號(hào)的測(cè)量,、放電信號(hào)特征提取與分類(lèi)和特征指紋庫(kù)比對(duì)三個(gè)步驟,,從而判斷所測(cè)信號(hào)是否為真實(shí)的放電信號(hào)以及是何種放電。一種模式識(shí)別方法是利用相位統(tǒng)計(jì)譜圖的形狀特點(diǎn),,通過(guò)計(jì)算統(tǒng)計(jì)譜圖的偏斜度,、陡峭度以及相互關(guān)聯(lián)因素等特征參數(shù),從而對(duì)缺陷類(lèi)型進(jìn)行確認(rèn)和識(shí)別,。另外一種是聚類(lèi)分析法,,該方法主要將放電信號(hào)按其各自的等效頻率、等效時(shí)長(zhǎng)或其它與波形相關(guān)的特征參量進(jìn)行分類(lèi),,形成時(shí)頻域映射譜圖,。時(shí)頻譜圖的特點(diǎn)是多個(gè)放電源、不同放電類(lèi)型的局部放電脈沖會(huì)被映射到不同聚點(diǎn),,這樣便于在局部放電相位譜圖上將真實(shí)放電和噪聲干擾區(qū)分開(kāi)來(lái)如圖5-8所示,。還有一種聚類(lèi)原理是利用三相同步局部放電檢測(cè)技術(shù),對(duì)耦合到的信號(hào)進(jìn)行幅度,、相位或頻率的計(jì)算,,從而進(jìn)行分類(lèi),如圖5-9所示,。
圖5-8 局部放電時(shí)頻映射譜圖[16] 圖5-9 三相局部放電同步檢測(cè)聚類(lèi)譜圖[28]
(二)放電源的定位
對(duì)于電力電纜運(yùn)行情況下局部放電源的定位,,較為簡(jiǎn)單的方法是利用高頻局部放電檢測(cè)傳感器在電纜終端、各個(gè)接頭處分別進(jìn)行局部放電信號(hào)的檢測(cè),,通過(guò)對(duì)比分析不同傳感器位置放電信號(hào)的時(shí)域和頻域特征,,來(lái)進(jìn)行放電源的大致定位,。該方法主要利用的是放電脈沖信號(hào)在電纜中傳輸衰減原理,隨著放電信號(hào)的傳播,,放電信號(hào)幅值減小,,上升時(shí)間下降、脈沖寬度變寬,,信號(hào)高頻分量嚴(yán)重衰減等,,因而可利用這些特點(diǎn)大致判斷出放電源的位置。但值得注意的是該方法較為粗略,,精度較低,,僅能大致判斷出在哪個(gè)接頭附近或哪兩接頭間存在