Testenhet för laddade brytare för transformatorerDe viktigaste tekniska indikatorerna
Trevägs oberoende testströmförsörjning, stor utgångströmförsörjning 1A;
Instrumentinställning provtagningshastighet 10 ~ 20KHz;
Stor lagringstid för en enda vågform på 6,4 sekunder.
● Övergångsmotstandsmätningsområde: Y / typ transformator ≤ 40Ω, Y typ transformator ≤ 20Ω.
Mätningsprecision: ≤10%
Synkronitetsfel vid mätning: 0,2 ms.
Display: 240 x 128T, T6963 kontroller;
Skrivare: MP-40-8 panel-typ främre pappersskiftande skrivare;
Behandlingsdelen:
80C320 8-bitars höghastighetsmikroprocessor. Programmminne 32K;
Avslutning för att hålla dataminnet 512K byte;
Höghastighets A / D-omvandlare, hög provtagningshastighet upp till 400 kHz;
Strömförsörjning 220V ± 10% effekt ≤ 200W.
Storlek 410mm x 320mm.
Vikt ≤7 kg
Slumpmässigt tillbehör: 4 testlinjer 4 krokodill testpinnar
Testenhet för laddade brytare för transformatorerFördelar:
Testa YO Y-typ transformator, motståndsvärdet behöver inte omvandlas direkt;
Humanisering av dataanalys, kan automatiskt identifiera fel i vågformen och märka;
Visningen av vågform justeras automatiskt motståndsvärdet och amplituden av tiden baserat på data från provtagningen.
4. typ transformator kan visa tre identiska perioder;
5. kan testas med eller utan vikning;
6. fyrkantig ledningsmetod, ger hög precision motståndsmätning och behöver ingen ledningskompensation;
Testen kan genomföras kontinuerligt i mitten av testet, vilket sparar tid för transformatorns strömavbrott.
8. instrumentet styrs av en liten dator, utrustad med 800 × 480 färg LCD pekskärm, höghastighetsskrivare;
100 datagrupper kan automatiskt sparas i instrumentet.
1, vid den faktiska mätningen mätt vågform tenderar att vara sämre än den teoretiska vågform, särskilt när det finns vikling mätning, eftersom vid mätningen av transformatorns vikling av induction, kapacitetsparametrar orsakade oscillationssignalen och den mekaniska vibrationen av splittringsbrytaren, så att den mätta vågform visar några fluktuationer, detta är ofrånkomligt vid den faktiska testen. Vissa nya brytare är isolerade vid låg spänning på grund av skyddsfilmen på brytarens kontaktpunkt; Och längre användningstid, växla kontaktpunkten för oxidation av växlaren, vågform kan vid testet, vilket också är ett normalt fenomen. Du kan byta flera gånger på den här filen för att göra oxidskiktet tunnare, öka kontaktområdet och sedan testa med instrumentet, vilket kan undvika detta fenomen.
Det finns också ett fenomen som är överskalande test, till exempel testbrytarens övergångsmotstand är större än 9Ω, och valet av mätområdet är 9Ω när mätningen görs, kommer resultatet att visas i vågforman som visas i figur 21. Vid denna tidpunkt kan övergångsmotstanden som anges av markören 1 vara normal, övergångsmotstanden som anges av markören 2 visas som 50,0 Ω, vilket beror på överskalning, bara ändra skalet till 30 Ω för att testa. Det är också möjligt att övergångsprocessens mellanprocess är 50,0 Ω för alla raka linjer, eller överskalning, men du behöver bara ändra skalområdet till 30 Ω.
3, när det utförs ingen vikning mätning, ingen inverkan på fördelningsparametrar av transformatorvikning, vågforman kommer att vara närmare den teoretiska vågforman, när användaren mäter vågforman kurva är ojämn, de flesta fall är mekanisk drift orsak, är inte brytare eller instrument test problem. Om en brytpunkt uppstår, måste vågformen återvända till botten vid brytpunkten vara försiktig.
Ibland finns det en omedelbar brytpunkt när brytaren byts, då vågformen trycks till en nästan rak linje, detta är orsakad av instrumentets behandling. När du flyttar markören 2 för att läsa punkterna i trefaskurvan kan du också se förändringar i motståndet för att växla mellan olika tidsperioder, men detta test om. När vågformen visar en onormal nedre hoppningspunkt och varar mer än 2ms, bör motståndsvärdet kontrolleras, och om motståndsvärdet överstiger 50Ω, är det sannolikt att det finns dålig kontakt eller löshet, bör flera gånger testas för att bedöma.
