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Hochspannungsschalter Mechanische Eigenschaften Tester

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/11
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Kurze Beschreibung: KJTC-IV-Typ Hochspannungsschalter Mechanische Eigenschaften Tester ist ein neues Gerät zur Erkennung der mechanischen Eigenschaften von Hochspannungsschaltern. Das Instrument verwendet High-Tech-Technologie, Computer, Drucker, Messschaltungen, Betriebsleistung gleich zu einem, ist ein neues Instrument für die Detektion von Hochspannungsunterbrechern.

Produktdetails

KJTC-IV 型Hochspannungsschalter Mechanische Eigenschaften TesterÜbersicht

KJTC-IVHochspannungsschalter Mechanische Eigenschaften TesterEs ist ein neues Gerät zur Erkennung der mechanischen Eigenschaften von Hochspannungsunterbrechern. Das Instrument verwendet High-Tech-Technologie, Computer, Drucker, Messschaltungen, Betriebsleistung gleich zu einem, ist ein neues Instrument für die Detektion von Hochspannungsunterbrechern. Das Testgerät ist mit zwei Verschiebungssensoren für die Prüfung verschiedener Entfernungen und Genauigkeiten ausgestattet, die vom automatischen Erkennungssystem des Instruments identifiziert werden, um die Messung und die Geschwindigkeit von wenig Öl, viel Öl, Schwefelhexafluorid und Vakuumhochdruckschaltern abzuschließen. Bei der Konstruktion des Instruments können alle Daten von sechs Bruchen mit nur einer Zusammensetzung (Minute) aufgezeichnet werden, die Messergebnisse mit einem einzigen Tast angezeigt werden und die aufgezeichneten Messdaten gedruckt werden, das Stromwallendiagramm von sechs Bruchen und das kinetische Kontaktzeiteigenschaften eines Bruchs gedruckt werden. Das Gerät ist entworfen, um die Daten streng gemäß den Definitionen in den nationalen Normen "GB 1984" und "GB 3309" zu verarbeiten.

Es ist ein intelligentes Testgerät, das unser Unternehmen für verschiedene Hochspannungsschalter entwickelt hat. Das Gerät verwendet die optische Impulstechnologie, die Single-Chip-Technologie und die zuverlässige Anti-elektromagnetische Strahlungstechnologie mit einem präzisen und zuverlässigen Geschwindigkeits-/Entfernungssensor. Die Hauptmerkmale dieses Instruments sind die Bedienung auf der Weise des Mensch-Maschine-Dialogs und der Druck der Messergebnisse mit chinesischen Buchstaben. Geeignet für die Prüfung der mechanischen Eigenschaften von Hochspannungsschaltern verschiedener Hersteller (Vakuum, Mehröl, weniger Öl SF6 usw.) und verwandter Parameter (Zeit, Synchronologie, Sprung, Geschwindigkeit, Fahrgang usw.). Haupttechnische Indikatoren: Arbeitsstromversorgung: AC220V 50Hz Schalterbetriebsspannung: DC60V-220V.

Mechanische Eigenschaften des Hochspannungsschalters Typ KJTC-IV TesterFunktionen und Merkmale des Instruments

1. Testfunktionen

1. Die Reihenfolge der Einbindung (Minute) von Schlüsseln Messung von einem bis sechs Durchbrüchen gleichzeitig

(2) Dreiphase unterschiedliche Periode Messung von einem bis sechs Bruchschnitten ms gleichzeitig

3. Gleichzeitige Messung von einem bis sechs Bruchschnitten ms

4. Schließzeit (min) Messung von einem bis sechs Bruchschnitten ms gleichzeitig

5. Einheits-(min)Torsprung Zeit Messung von einem bis sechs Bruchschnitten ms gleichzeitig

6. Schließgeschwindigkeit Messung eines Bruchs m/s

Große Geschwindigkeit: Messung eines Bruchs m/s

Durchschnittsgeschwindigkeit des Schließes m/s

9. Bewegungsprozess Messung von einem bis sechs Bruchschnitten mm gleichzeitig

10. Dynamischer Kontaktübergang (Kontaktdurchgang) Messung von einem bis sechs Bruchschnitten mm gleichzeitig

Zusammensetzungszeit (Metallverbindungszeit) ms

Stromfreie Zeit (automatische Schließverschlüsse ohne Stromiabstand) ms

2. Haupteigenschaften und Merkmale des Instruments

1) Das Gerät verwendet ein hochstabiles Gerät. Schwimmende, große Fläche, digitale Filter und andere Störungsschutztechnologien.

(2) Das Instrument ist mit zwei Arten von Verschiebungssensoren ausgestattet, die sich für die Prüfung von Hochspannungsschaltern mit unterschiedlichen Entfernungen, Geschwindigkeiten und Genauigkeitsanforderungen eignen, die nach dem Einsetzen verschiedener Sensoren automatisch erkannt werden. Das Instrument kann den Betrieb des Hochspannungsunterbrechers und den Betrieb des Zusammenschlusses automatisch erkennen und alle Arten von Daten nach dem Betrieb automatisch erfassen. Die Messberechnung erfolgt automatisch durch die CPU.

3. Das Gerät hat eine automatische Erkennungsfähigkeit und eine starke Selbstschutzfunktion für Verkabelungsfehler bei der Messung von Hochspannungsunterbrechern und falsche Anweisungen und fehlgeschlagenen Betrieb im Betrieb.

4. Die Reihenfolge der Instrumente für die Schließung (Minute) und die tatsächliche Schließung (Minute) der Schließung der einzelnen Schnittstellen werden angezeigt, die Grundlage für die Reparatur und Inbetriebnahme von Hochspannungsschaltern in drei verschiedenen Phasen und in den gleichen verschiedenen Perioden, die Daten über die betreffende Zeitmenge werden nicht automatisch mit 0,1 Millisekunden angezeigt.

5 Die Messung des Prozesses und des Übergangs des Instruments, sofern der Sensor auf einem beliebigen Phasenbruch des Hochspannungsunterbrechers installiert wird, kann der Prozess und die Übergangsdatenmessung der drei Phasen gleichzeitig berechnet werden, und die Messgenauigkeit der Geschwindigkeit des Instruments beträgt 1% Sekunde.

6. Die Stromversorgung bietet eine Gleichstromversorgung von 0 bis 250V, die den direkten Betrieb des Hochspannungsunterbrechers ermöglicht. Geeignet für den Betrieb von Gleichstrom-Steuerungen wie elektromagnetische, hydraulische und federnde Energiespeicher.

Das Instrument ist klein, leicht, einfach zu bedienen, einfach zu tragen, besonders geeignet für die Feldflüssigkeitsprüfung und die Vor-Ort-Reparaturprüfung von Substationen, ist das Werkzeug für die Produktion, Inspektion, Reparatur und Inbetriebnahme von Hochspannungsunterbrechern.

Technische Indikatoren für Instrumente

1. Umfassende technische Indikatoren

Externe Betriebsspannung: Wechselstrom 48V bis 280V

Ausgangsspannung: Wechselstrom 48V bis 280V

Anzahl gleichzeitig messender Schnitte: 1 bis 6

Entfernung vom Master zum Messgenauigkeit- und Fehlersensor: Mechanischer Sensor 10 m

Vakuumsensor 5 m

Arbeitsstromversorgung: Wechselstrom 220V; 50Hz 0 ± 10%

Betriebstemperatur: -0 ℃ ~ + 40 ℃

Leistung: <55W

Gewicht: Gastgeber 5kg

2. Messgenauigkeit und Fehler

Einleitung der Instrumentenpanel (siehe Abbildung I)

1. Eingangsspannung;

2, Synthetische Gate Signalverbindung Steckdose;

3, Unterbrechungssignalanschluss;

4, Sensoreingangsstecker;

5. Anzeige der Messergebnisse;

6. Drucker;

220V Steckdose;

8, Geräte Stromschalter;

9. Bedienungstasten;

10. Datendrucktasten;

11, wellenförmige Drucktasten;

12. Kurvendrucktaste;

13, Datenanzeige-Tasten;

14. Schlüssel entfernen;

15. Grundsäulen.

Verbindungen und Testmethoden für Messleitungen

1. Achtung

Das Gerät muss den Stromschalter beim Anschließen, Entfernen des Bruchmesskabels und beim Austausch des Verschiebssensors abschalten.

Das Instrument verfügt über sechs Eingangsanschlüsse, die das Instrument auf dem Programm einstellt, um die Probendaten des A-Abschnitts für die Berechnung von Stroh-, Überlauf- und Schließgeschwindigkeiten einzustellen. Bei der Verbindung der Unterbrechungsleitung muss die Unterbrechungsleitung mit der Sensorphase auf der A-Anschlusssäule des Instruments angeschlossen werden (z. B. Wenn der Sensor auf der B-Phase des Hochspannungsschalters installiert wird, sollte die B-Phase der Unterbrechungsleitung auf der A-Anschlusssäule des Instruments angeschlossen werden, an diesem Zeitpunkt sind die Messungen der A-Unterbrechungsdaten tatsächlich die B-Phase-Unterbrechungsdaten), ansonsten sind die Messungen des Instruments falsch. In welcher Phase des Hochspannungsunterbrechers der Verschiebungssensor während des Gebrauchs installiert wird, kann der Benutzer nach Bedarf wählen.

2. Verbindungen der Leitung

1. Verkabelungsmethode zur Messung von Vakuum-, Schwefelhexafluorid- und ölarmen Dreiphasen-Hochdruckschaltern (siehe Abbildung II).

Bei der Erkennung eines Hochspannungsunterbrechers mit nur drei Dreiphasen-Schnittstellen verbinden Sie zunächst die Hochspannungsunterbrecher A, B und C mit den roten Kabeln A, B und C des Instruments (wählen Sie den entsprechenden Typ der Verschiebungssensorinstallation). Das übrige Messkabel ist mit dem schwarzen Stecker an der Gegenseite des Gerätetafels verbunden.

(2) Verdrahtungsmethode zur Messung von weniger öligen, mehröligen sechsschnittigen Hochdruckschaltern (siehe Abbildung III).

Bei der Erkennung von Hochspannungsunterbrechern mit drei Phasen und sechs Schnittstellen werden neun Leitungen angeschlossen. Zum Beispiel: weniger Öl SW6-110 Typ Schaltungsschalter, A-Phase-Schnittstelle 1, Schnittstelle 2 Kabel jeweils verbinden Sie die A, A1 Steckdose auf dem Instrumententafel, zu diesem Zeitpunkt sollte der entsprechende Verschiebungssensor am Schnittstelle 1 des Hochspannungsschaltungsschalters installiert werden, und das öffentliche Ende des A-Interaktivkontaktes wird an der öffentlichen schwarzen Steckdose des Instrumententafels angeschlossen. Auf diese Weise verbinden Sie die Phasen B und C. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Instrument die dreiphasige Differenzzeit, die die Differenzzeit von sechs Unterbrechungen ist, und die gleiche Differenzzeit ist die Differenzzeit von drei Gruppen von Unterbrechungen, nämlich A und A1, B und B1, C und C1.

3. Verkabelungsmethode zur Messung von ölarmen zwölf-Abschnitt-Hochdruckschaltern.

Bei der Erkennung von Hochspannungsunterbrechern des Typs SW6-220 mit geringem Öl sollte zunächst eine Phasenteilung durchgeführt werden, um die weiche Verbindung zwischen zwei Hochspannungsunterbrechern in einer Phase zu trennen und die Verbindungsmethode der beiden Hochspannungsunterbrecher mit Bezug auf die Verbindungsmethode des Hochspannungsunterbrechers des Typs SW6-110 mit geringem Öl in Abschnitt 2 zu verbinden. Die Eingänge C und C1 des Instruments sind ohne Eingangsleitung verbunden. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Instrument die dreiphasige Differenzzeit als die Differenzzeit zwischen den beiden Zui-schnellen und Zui-langsamen Abschnitten in den vier Abschnitten der Gruppe, die gleiche Differenzzeit als die Differenzzeit zwischen Abschnitten A und A1, B und B1 angezeigt wird.

Nachdem jede Phase des Hochspannungsunterbrechers individuell in Betrieb genommen wurde, werden drei verschiedene Testphasen durchgeführt. Bei der Messung der dreiphasigen Periode von zwölf Unterbrechungen müssen die weichen Verbindungen von zwei Hochspannungsunterbrechern in jeder Phase angeschlossen werden, die weichen Verbindungen in den dreiphasigen Hochspannungsunterbrechern als die öffentlichen Enden der einzelnen Phasen angeschlossen werden, die an der öffentlichen schwarzen Steckdose des Gerätetafels angeschlossen werden, dann wird die Einleitung und der Ausgangsanschluss jeder Phase des Hochspannungsunterbrechers jeweils an der Steckdose des Instruments A, A1, B, B1, C, C1 angeschlossen werden, das heißt, die zwölf Unterbrechungen des Schalters werden in sechs serielle Unterbrechungen angeschlossen, um zu testen, nach dieser Methode werden die Messungen mit den gleichen Messungen von den zwölf Unterbrechungen verbunden. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Instrument die gleiche Differenzzeit zwischen A und A1, B und B1, C und C1 die Differenzzeit zwischen den jeweiligen drei Gruppen von Reihenbrüchen, die Differenzzeit zwischen den drei Phasen ist die Differenzzeit zwischen sechs Reihenbrüchen in drei Phasen, das heißt auch die Differenzzeit zwischen der schnellsten und der langsamsten Trennzeit zwischen den zwölf Trennzeiten in drei Phasen (Hinweis: Bei der Messung von drei Phasen sollte der Druck des Dreiphasenbetreibers gleich bleiben).

3, Verbindung der (min) Gate-Signalleitung

Bei der Verbindung der Split-Gate-Signalleitung sollte zuerst die Stromversorgung des ursprünglichen Steuerteils des Hochspannungsunterbrechers abgeschnitten werden und das Anschlußkabel des Gerätes mit der Steckdose der Split-Gate-Signalleitung direkt mit der Steuerschaltung des Hochspannungsunterbrechers verbunden werden. Wenn der Schließbetrieb durchgeführt wird, muss er an den Schließsteuerschaltungskreis angeschlossen werden, das heißt, der Schließsteuerpunkt und der gemeinsame Platz auf der Anschlussklemmenreihe, der Schließsteuerpunkt und der gemeinsame Platz auf der Anschlussklemmenreihe angeschlossen werden.

Installation und Einstellung des Verschiebungssensors

1. Die Grundlage des Multifunktionsstützens des Sensors wird auf dem gemessenen Hochdruckschalter befestigt, das Sensorgehäuse wird auf der Isolationsplatte des Stützens befestigt, die Gleitplatte auf beiden Seiten der Isolationsplatte ist mit der Stützstange des Sensorstützens verbunden, der Sensorrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutschrutsch Anschließend verstellen Sie zuerst die linke und rechte Position der multifunktionalen Halterungsbasis, um die Verbindungsstänge mit der Führungsöffnung auf dem Sensorkörper zu installieren, und verwenden Sie den Schieber auf beiden Seiten der Isolationsplatte, um die Installationshöhe des Sensorkörpers anzupassen. Die Installationshöhe ist mit dem Hochspannungsunterbrecher in der geschlossenen oder getrennten Position, wenn der Metallteil des Sensorschiebers an beiden Enden der Führungsöffnung des Sensorkörpers ausgesetzt ist. (Hinweis: Da die Steckstange von der Mitte des feststehenden Kontakts durch den kinetischen Kontakt verbunden ist, muss die Außenseite der Steckstange eine gute Isolationsleistung aufrechterhalten, sonst wird die Steckstange in Kontakt mit dem feststehenden Kontakt eine elektrische Verbindung bilden und den berechneten Weg, den Übergang und die Schließgeschwindigkeit des Hochspannungsunterbrechers verursachen, was zu einem Messfehler führt. Wenn eine präventive Prüfung durchgeführt wird, kann ein Verschiebungssensor nicht installiert werden, wenn der Weg und die Geschwindigkeit nicht erkannt werden. Der multifunktionale Sensorhalter ist an einem ölarmen Hochspannungsschalter Typ SW6-110 montiert.

2) Anforderungen an selbstgefertigte Sensorhalter

Selbstgefertigter Sensorhalter sollte in der Lage sein, den Sensorkörper fest zu befestigen und ihn mit dem Hochdruckschalter zu isolieren, der Gleiter ist durch Nylon-Teile mit dem kinetischen Kontakt isoliert und mit der Sensorführungsbohrung möglichst konzentrisch installiert, um sicherzustellen, dass der Gleiter die entsprechende Bewegung 1: 1 mit dem kinetischen Kontakt machen kann, der Hochdruckschalter ist im Stillstand, wenn die Sensorführungsbohrung an beiden Enden den Metallteil des Gleiters enthält.

5, verbinden Sie die Messeleitung für die Unterbrechung, die Signalleitung für die Zusammensetzung des Schlossers, stecken Sie den Sensorstecker ein, schalten Sie die Stromversorgung ein, das Instrument wird automatisch in den Wartezustand eintreten, an diesem Zeitpunkt zeigt das digitale Fenster den Wartezeichen 'd', bei der Messung des Hochspannungsschlüssers sollte zuerst der Schließbetrieb durchgeführt werden, nach der Messung kann das Instrument nicht abgeschaltet werden, nur die Taste zu löschen, um die Schließdaten zu löschen, und dann können die Schließparameter des Hochspannungsschlüssers gemessen werden. Wenn der Hochspannungsunterbrecher zuerst den Schließvorgang durchführt, wird das digitale Instrumentenfenster die Fehleraufforderung 'S' anzeigen, drücken Sie bitte die Taste Löschen, damit das digitale Instrumentenfenster die Wartenaufforderung 'd' anzeigt, bevor Sie den Schließvorgang erneut durchführen. (Hinweis: Nach der Überlaufeinstellung des Hochspannungsunterbrechers sollten zuerst die Schließparameter gemessen werden, sonst ist der gemessene Überlauf falsch.)

Zubehörliste für Instrumente

1. 1 Testgerät;

Geschwindigkeits- und Entfernungssensoren 2 Sätze;

3. 4 Stück Nylon für die Montage des Rutschschiebers;

4, Instrument Bruch Messleitung 1 Satz;

5, Instrumentversicherungsrohr 1.5A, 5A jeweils 2;

2 Rollen Druckpapier;

7, multifunktionale Verschiebungssensorhalter 1 Satz;

1 Gebrauchsanleitung;

9. Produktzertifikat 1.

Das Druckformat ist wie folgt:

Schalter-Eigenschaften-Testbericht Schalter-Eigenschaften-Testbericht

Produktnummer: Produktnummer:

Produktnummer: Produktnummer:

Testnummer: Testnummer:

Testdatum: Jahr Monat Tag Testdatum: Jahr Monat Tag

Schließdaten Schließdaten

Verschiedene Zeiten: 000.5ms Verschiedene Zeiten: 000.3ms

Schließzeit: 045.5ms Schließzeit: 034.4ms

Sprung Zeit: 001.1ms Schließzeit A: 034.4ms

Schließzeit A: 054,5 ms Schließzeit B: 034,5 ms

Schließzeit B: 053.9ms Schließzeit C: 034.7ms

Schließen (min) Schließzeit C: 054.0ms Schließen (min) Schließgeschwindigkeit: 001.2m / s

Schließgeschwindigkeit: 000,6 m/s

Fahrstrecke: 012.0mm Fahrstrecke: 012.0mm

Überschreitung: 000.5mm Überschreitung: 000.5m