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Wuhan Hochspannung Power Technology Co., Ltd.
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Feldtester für Spannungssensoren

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
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Der Feldtester für Spannungssensoren ist ein hochpräzises elektronisches Prüfgerät, das speziell für die vollautomatische Erkennung von Spannungssensorfehlern vor Ort entwickelt wurde. Als wichtiges Werkzeug auf dem Gebiet der modernen Leistungssystemprüfung integriert es moderne Elektronik, Computertechnologie und Hochgeschwindigkeitskommunikationstechnologie, um eine schnelle und genaue Prüfung von elektromagnetischen und kapazitiven Spannungsaustauschern zu ermöglichen.

Produktdetails

  Produktübersicht und Definition
Der Feldtester für Spannungssensoren ist ein hochpräzises elektronisches Prüfgerät, das speziell für die vollautomatische Erkennung von Spannungssensorfehlern vor Ort entwickelt wurde. Als wichtiges Werkzeug auf dem Gebiet der modernen Leistungssystemprüfung integriert es moderne Elektronik, Computertechnologie und Hochgeschwindigkeitskommunikationstechnologie, um eine schnelle und genaue Prüfung von elektromagnetischen und kapazitiven Spannungsaustauschern zu ermöglichen.
Die herkömmliche Inspektion von Spannungsmessern erfordert die Konfiguration von schweren Aufzügern, Standardspannungsmessgeräten, Lastboxen und Spannungssteuerungsboxen, der Handling vor Ort ist schwierig, die Verkabelung ist komplex und die Arbeitsproduktivität ist gering. Das Auftreten von Feldtestern mit Spannungsaustauschern hat diese Situation verändert, und ein einziges Gerät kann Fehlertests, Variablenmessungen und sekundäre Lasttests durchführen, um die Feldarbeitsintensität zu reduzieren und die Effizienz der Detektion zu verbessern.
Dieses Instrument wird hauptsächlich für die Labor- und Feldprüfung von Schutz- und Messspannungswechslern eingesetzt und bietet eine breite Palette von Tests, die die überwiegende Mehrheit der Spannungsstufen des Stromsystems abdecken können. Seine intelligenten, tragbaren und hochpräzisen Eigenschaften machen es zu einem professionellen Gerät für den Betrieb von Stromsystemen, die Akzeptanz von Geräten und die Fehlerdiagnose.
  Technische Prinzipien und Arbeitsweise
2.1 Kernmessprinzipien
Auf der Grundlage der herkömmlichen Differenzmessung wurde eine innovative Theorie der indirekten Messung eingesetzt. Das Instrument basiert auf der klassischen Formel der Fehler des Spannungssensors und entwickelt ein wirksames mathematisches Berechnungsmodell, insbesondere für Leckageparameter, die schwer direkt zu messen sind. Dieser technologische Durchbruch ermöglicht es dem Gerät, hochpräzise Messungen ohne die Konfiguration von schweren Hubern, Standardspannungswechslern, Lastboxen und Spannungsreglern zu ermöglichen.
Das Gerät verfügt über einen hochpräzisen Standardspannungswechsler, der die Fehler des Stromspannungswechslers bei Spannungen von 1200 V und 2400 V genau bestimmt. Durch die Anwendung der Niedrigspannungs-Extrusionstechnologie in Kombination mit fortgeschrittenen Messkreisen kann das Instrument den tatsächlichen Fehler des Spannungssensors bei einer niedrigeren Testspannung im Hochspannungsbetriebszustand berechnen, was die Sicherheit und die Bequemlichkeit der Feldtests erheblich verbessert.
2.2 Fortgeschrittene Technologieanwendungen
Isofrequenz-Stromversorgungstechnologie: Die Verwendung von Isofrequenz-Stromversorgung in der Nähe der Arbeitsfrequenz zur Prüfung verhindert effektiv elektromagnetische Strahlung und serielle Störungen vor Ort und verbessert die Genauigkeit und Stabilität der Prüfung.
Allgemeine Plattform-Technologie: Das Gerät ist modular gestaltet, um komplexe Funktionen in unabhängige Module zusammenzuarbeiten.
Digitale Signalverarbeitungstechnologie: Synchronisierte Erfassung von Spannung, Strom und Phasensignalen mit 16-Bit-ADC-Modul-Wandler mit hoher Spannungsoplösung.
Lastsimulationstechnik: Durch die Spannungssimulationstechnik kann der Lastfehler des Spannungsaustauschers bei der Nennlast und der unteren Grenzlast berechnet werden. Bei der elektromagnetischen Spannungsaustauscherprüfung kann kein externes Spannungslastkasten verwendet werden.
  Haupttechnische Merkmale und Vorteile
3.1 Hoch integriertes Design
Die herkömmliche Spannungsüberprüfung erfordert mehrere Geräte wie Aufzüge, Standard-Spannungsüberprüfer, Lastbox, Druckregelbox und andere, das Gesamtgewicht übersteigt oft Hunderte von Kilogramm, was den Handling vor Ort unbequem macht. Moderne Feldtester für Spannungsaustauscher integrieren all diese Funktionen in einem Gerät, das nur 12-16 kg wiegt und ein wirklich tragbares Design ermöglicht.
Diese integrierte Konstruktion reduziert nicht nur die Anzahl der Geräte, sondern vereinfacht noch wichtiger den Verkabelungsprozess. Das Gerät verfügt über einen Standard-Spannungssensor, der das gleiche Verhältnis zum gemessenen Spannungssensor hat, der das gleiche Verhältnis und den Leerlastfehler des gemessenen Spannungssensors genau messen kann und dann den kombinierten Fehler des Sensors in Kombination mit den Testergebnissen der Impedanz und des Induktors berechnet.
3.2 Intelligente Betriebserfahrung
Das Instrument verwendet ein menschliches Design der Mensch-Maschine-Interaktion, eine vollständig chinesische Bedienschnittstelle und ein Kabeldiagramm, das direkt auf dem Bildschirm angezeigt wird, um den Betrieb vor Ort zu erleichtern. Intelligentes Bedienerlebnis zeigt sich in mehreren Aspekten:
Automatische Messfunktion: Das Instrument kann die Fehlermessung des Messpunkts automatisch abschließen und die Messmessung während des Testprozesses automatisch umschalten, ohne menschliches Eingreifen.
Intelligente Diagnosefunktion: mit der Fähigkeit, den Zustand der externen Leitung intelligent zu beurteilen, kann Verkabelungsfehler, Verhältnisfehler, Polaritätsfehler usw. auffordern, um effektiv Geräteschäden oder Testfehler durch Fehlbetrieb zu verhindern.
Datenmanagement: Massenspeicher können bis zu 1.000 Testdaten vor Ort speichern und einige Modelle unterstützen sogar die Speicherung von Millionen Datensätzen. Das Gerät ist mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet, um Testdaten auf eine USB-Festplatte zu exportieren, und die mitgelieferte Datenmanagementsoftware kann mit der MIS-Software des Stromsystems vernetzt werden, um das zentrale Management und die Analyse der Daten zu ermöglichen.
3.3 Hohe Zuverlässigkeit
In Bezug auf die Störungsbekämpfung verwendet das Instrument isopotentiale Schutzringe und vierordentliche aktive Low-Pass-Filtertechnologie, um äußere Arbeitsfrequenzen und starke elektromagnetische Feldstörungen effektiv zu schützen.
  Kernfunktionen und Testfähigkeiten
4.1 Testfunktionen
Fehlerprüfung: Fähigkeit, die Differenz (Verhältnisfehler) und die Winkelabweichung (Phasenfehler) des Spannungssensors zu messen, die alle Prozesspunkte im Nennspannungsbereich von 20% -120% abdeckt. Die Prüfgenauigkeit ist hoch, um genau festzustellen, ob der Sensor geeignet ist.
Variablenmessung: Die tatsächliche Variablenmessung des Spannungssensors wird automatisch gemessen und mit den Nennvarianten verglichen, um festzustellen, ob der Variablenfehler im zulässigen Bereich liegt.
Polaritätsbeurteilung: Automatische Beurteilung der sekundären und sekundären polaren Beziehungen des Spannungssensors, um sicherzustellen, dass die Verbindung korrekt ist. Bei polaren Fehlern wird das Instrument sofort angefordert, um Messfehler oder Geräteschäden durch Verkabelungsfehler zu verhindern.
Sekundärlastprüfung: Messung der tatsächlichen Belastung der Sekundärschaltung des Spannungssensors. Diese Funktion ist von entscheidender Bedeutung für die Bewertung der Leistung des Sensors unter realen Betriebsbedingungen.
Voltantentest: Durch die Messung der Voltantenkurve eines Spannungsaustauschers können die Sättigungseigenschaften des Eisenkerns und der Wickelzustand bewertet werden, was eine wichtige Grundlage für die Fehlerdiagnose darstellt.

  5. Produktparameter:

UHV-915 Spannungsaustauscher FeldtesterTechnische Indikatoren

Variablenbereich

Vollbereichsmessung (elektromagnetisch) ±0,2%

Fehlermessbereich

Einmalige Spannung: 3-110kV/√3 (Nicht-Standard-Einmalige Spannung auch möglich)

Sekundäre Spannung

100V, 100V/√3, 6kV/100V 10kV/100V, 20kV/100V 35kV/100V, 6kV/√3/100V/√3, 10kV/√3/100V/√3, 20kV/√3/100V/√3, 35kV/√3/100V/√3, 66kV/√3/100V/√3, 110kV/√3/100V/√3

Leistungsfaktor

0.0-1.0

Grenzfehler

±0.05%

Gleichstromwiderstand

0,0-0,1Ω

±3%

0,1-50Ω

±1%

PT Sekundärlast

1VA-500VA

±2%

Überprüfen

Spannungsbereich

0-100V (Prozentsatz 0,5%)

Unterschied

0.001%-3% (100V)

Winkeldifferenz

0.00′-50′(100V)

Fehler

X = ± (2 % × X + 2 % × Y ± 2 Wörter)

Y = ± (2 % × X + 2 % × Y ± 2 Wörter)

Guider

0,1mS-99,9mS

Fehler

X = ± (2 % × X + 2 % × Y ± 2 Wörter)

Y = ± (2 % × X + 2 % × Y ± 2 Wörter)

Arbeitsstromversorgung

AC 220V ±10%/50Hz ±2%

Umgebungstemperatur

0-40℃

Gesamter Stromverbrauch

30W (statisch) 150W (funktioniert)

Umgebungstemperatur

0-40℃

Umweltfeuchtigkeit

bei 25°C < 85%

Gesamtgewicht

≤6kg

Gesamtvolumen

37 cm x 28 cm x 16 cm

Hinweis:

1, das Erscheinungsbild des Produktes basiert auf dem tatsächlichen Produkt, wenn sich die technischen Parameter und das Modell ohne vorherige Ankündigung ändern. Im Falle von Diebstahl oder Kopierung wird eine Haftung getroffen.

Weitere Informationen über Ultrahochdruckprodukte finden Sie bitte im Produktzentrum.

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Produkt Zubehör Diagramm

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Gastgeber

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Zubehörpaket

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Testlinien

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Stromklemmen

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Anhang

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Testklemmen

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Krokodilklammer

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Stromkabel

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Erdungsleitung

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Versicherungsrohr

Produktdetails

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Aussehen

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Bildschirm

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Schalter

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Tasten

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Anschlüsse

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Drucker

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Kabeldiagramm