雷电冲击电压发生器全自动试验系统随时发货
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以下是:雷电冲击电压发生器全自动试验系统随时发货的产品参数
产品参数
产品价格666/台
发货期限1
供货总量1000
运费说明含运费
最小起订1
质量等级0.05
是否厂家
产品材质铝合金
产品品牌青岛天正华意电气
产品规格158
发货城市青岛
产品产地青岛
加工定制
产品型号TH
可售卖地全国
产品重量5
产品颜色
质保时间三年
外形尺寸158
适用领域电力电气
质量认证9000
产品功率15
工作温度45
雷电冲击电压发生器全自动试验系统随时发货,山西省大同市天正华意电气设备有限公司为您提供雷电冲击电压发生器全自动试验系统随时发货产品案例,联系人:杨经理,电话:13708956461、18669895723,QQ:805146545,发货地:青岛平度市平安路2号发货到山西省 大同市 矿区、南郊区、新荣区、阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、浑源县、左云县。 山西省,大同市 大同市是首批历史文化名城、中国九大古都之一,曾是代国南都、北魏首都,辽、金、元初陪都,境内古迹众多,包括云冈石窟、大同古城、北岳恒山、大同长城、华严寺、善化寺、悬空寺、九龙壁等,是文物局支持建设的“博物馆之城”、中国首批13个较大的市、全国性综合交通枢纽、物流枢纽、重点旅游城市、园林城市、新能源示范城市、全国双拥模范城市、中国旅游城市、中国雕塑之都、中国刀削面之乡、中国十佳运动休闲城市、国际美食之都、中国黄花之都。
大同雷电冲击电压发生器全自动试验系统随时发货

大同雷电冲击发生器 控制区主界面总共有5个按钮,分别为“准备 “试验开始”、“手动触发”、“故障复位” 试验参数”,其功能分别为:?准备: 开始试验前,先设置试验参数,检查硬件回路,确定无误后,按下备妥按钮,表示准备完成。?试验开始:系统处于停止状态时,显示“开始试验”,当试验开始后,显示为“停止试验”,按下可以停止正在进行的试验。?手动触发:手动触发点火脉冲。?试验参数:设置试验常用参数,包括实验流程,测试位置,系统设置等。?故障复位:当系统出现故障时,点击后可以复位系统故障。5.3.试验参数设置:在测试主页面点击【试验参数】按钮,进入实验参数设置界面(图7-3),可根据试验要求设置测试流程,由系统自动进行测试。图7-3 试验参数设置5.3.1.冲击试验设置:?设定充电电压:设置电容器的预期充电电压,单位为kV(千伏)。可设置的充电电压为0.5kV,额定充电电压为100kV,不得超过100kV,设置精度为一位小数点(即100V)。不同波形电压不同。?设定放电间隔:设置每次冲击的间隔时间,单位秒(S)。?设定冲击次数:在当前的极性下,总共自动冲击的次数。?极性切换:单击正极性按钮,系统会切换到正极性,负极性是一样操作方式。?完成设置:点击触摸按钮【确认】,系统自动设置相关动作,并进入预备测试模式,保存设置参数,下次启动页面显示为本次设置的参数。


大同雷电冲击发生器 2.3注意事项2 其他注意事项?接地必须可靠,接地电阻小于0.5欧姆 分压器的黑色鳄鱼夹不能碰到高压线,否则会造成器件损坏。?禁止用铁片卡住门限位,进行试验。?试验中,禁止打开试品门。?更换试品时必须先用接地棒对电容接地。?升压时若电压无法增加,必须停机检查。?实验设备运行时,需要有专人看护。?高电压试验须至少两名操作人员方可进行,禁止单人进行操作实验。?当试品出现燃烧情况,请立即关断负载电源,防止电源长时间短路。?仪器出现故障时必须由专业人员进行检查维修,非青岛天正华意电气工作人员不得擅自打开仪器。3操作说明3.1准备工作3.1.1首先打开配电柜电源开关。然后启动设备后端电源开关,旋开急停按钮。把试品放在试品箱内固定好,上端连接高压端、下端连接低压端。(如果需要测残压:高压端端连接分压器的红色鳄鱼夹,低压端连接黑色鳄鱼夹,尽量贴近接地端)。3.1.2打开示波器,并进行设置。3.2触摸屏软件操作3.2.1系统启动后自动进入触摸屏主控界面,在主控页面内可以通过简单的触摸操作完成对系统的所有控制,并且将系统的运行状态直观的以图形动画显示出来。主控界面主要包括二部分,状态信息显示区(1)和控制区(2)3.2.2【状态信息显示区】显示当前系统的状态信息,故障信息,以及各部分的运行状态。?主回路状态:主电源与接地打开指示灯的红灯分别表示主接触器合闸到位与接地打开到位。?接地状态:当开始试验时接地状态为红色,停止试验时为绿色。多次试验时系统完成一次测试后才会进行接地。


<大同>天正华意电气设备有限公司

大同雷电冲击发生器200KV弱阻尼电容分压器高压臂电容器由1节组成,额定参数200kV/600微微法,额定雷电冲击耐受电压为400kV。该分压器配备一只低压臂电容器,分压比分别为1500,分压比精度小于±1%;弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求六、THCJ-200冲击电压发生器控制及计算机波形分析系统1.概述3.控制系统的主要功能:手动控制及自算机控制。手动充电方式:手动调节电 ?同步球隙整定的充电电压,手动调整球隙距离,并显示实际的距离值。球隙限位开关动作时。?充电速度选择,用户可根据试验需要,分2档选择充电速度。?标准化的波形编辑系统,对波形的测量可以通过鼠标拖拉完成,也可方便地缩放波形;?过压、过流保护,自动接地;?自动点火: 手动控制?紧急分闸,不同于手动分闸,紧急分闸直接通过按钮切断主回路电源,用于异常状况,如控制室停电等。?4.系统结构系统结构示意图如图2:图2中绿线所包围的部分为测控一体化系统。下位机直接与冲击电压发生器本体、电源及截波装置相连,所有底层操作如继电器开合由下位机控制,上位机通过光纤与下位机相连,通过向下位机发送指令来驱动本体、电源及截波装置,下位机不断地采集数据,获取当前状态,同时不间断地向上位机发送采集的数据,分压器电压电流信号通过采集模块连接到上位机。

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大同雷电冲击发生器 冲击电压控制设备1.概述冲击电压发生器是产生冲击电压波的装置,用于检验电力设备耐受大气过电压和操作过电压的绝缘性能,冲击电压发生器能产生标准雷电冲击电压波形、雷电冲击电压截波,标准生操作冲击电压波形等及用户指定非标冲击电压波(包括陡波)。本系列冲击电压发生器可对绝缘子串、长空气间隙、套管、互感器、变压器等试品进行冲击电压试验和其它科学研究。使用条件1.海拔高度不超过1000米2.环境温度:-10℃~40℃3.环境湿度:相对湿度不大于85%4.无导电尘埃和腐蚀性气体5.接地线尽可能的短、粗且回路一点接地2.符合标准GB7449电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击的试验导则GB1094.3电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验GB/T 311.高压输变电设备的绝缘与配合GB/T 16927.1 高电压试验技术 部分 一般试验要求GB/T 16927.2高电压试验技术 第二部分 测量系统GB/T 16896.1 高电压冲击试验用数字记录仪ZBF 24001 冲击电压试验实施细则GB/T11920电站电气部分集中控制装置通用技术条件GB/T191包装储运图示标志DL/T 846.1 高电压测试设备通用技术条件 第1部分:高电压分压器测量系统DL/T 848.2高压试验装置通用技术条件 第2部分:工频高压试验装置DL/T 848.3高压试验装置通用技术条件 第3部分:无局放试验变压器DL/T 848.5试验装置通用技术条件 第5部分:


大同雷电冲击发生器发生器主要技术参数标称电压 ±300 kV额定能 15kJ额定冲击电容量 0.33μF额定充电电压 100 kV级数 3级电容量 1μF级能 5kJ3.5冲击电压波形试验。1.230%s /5020%s,幅值3%;冲击电压波形参数及其偏差均符合有关GB311及GB13.2 和 GB16927.2冲击电压参数;3.6 输出电压: >20%Un3.7 同步范围:级电压在20%~额定电压范围内,正负极性同步范围不小于20%、(脉冲放大器点火脉冲>±10 kV)3.8 同步放电失控率: <2%3.9 冲击试验次数设定范围 0~99 次 调节精度 1 次3.10 点火范围: 20%-Un3.11 充电电压不稳定度 <±1.0%3.12 基准电压调节范围 0.0~100.0 kV 调节精度 0.1 kV3.13 充电电压与基准电压的偏差 <±1.0%3.14 持续时间:在80%额定电压以上间断工作在80%额定电压以下,可连续运行。300kV/15kJ冲击电压发生器试验设备组成本技术资料是为变压器 电抗器 开关柜 套管等等绝缘设备做雷电冲击试验需要而编制的技术文件。冲击电压发生器成套试验设备由THDY-300kV/15kJ冲击电压发生器本体、ZD-100kV直流充电装置、DF-300kV400PF弱阻尼电容分压器、ICM -3000计算机测量、触摸屏控制系统等组成。4.1、结构特点(含直流充电装置) THDY--300kV/15kJ冲击电压发生器本体结构采用四柱H结构形式,由单只法兰构成的钢体支架平行外挂两只电容器,构成一个稳定的结构组成一级。本体设备为2级,组成组合塔式结构,各级逐级叠接,拆装检修方便,整体结构稳定。

大同雷电冲击电压发生器全自动试验系统随时发货

大同雷电冲击发生器 测量系统结构说明如下:测控一体化工作台为两联柜形式,显示器、键盘鼠标放置在桌面上,计算机主机、示波器、隔离滤波电源、UPS放在办公桌内,继电器、PLC、过电压和过电流保护元件等放置在本体底盘内。 用户在系统界面上选择“波形分析”功能后系统进入测量功能设置界面。测量系统以美国泰克公司的数字存储示波器为波形数据采集平台工作方式的设置由测控软件(具有软件著作权)自动完成。其带宽100MHz,标称分辩率达9bit,采样速度达2.5GS/s,记录长度10M,通道2个;可记录雷电全波、操作波和雷电截波。用户只需根据界面提示,输入各项试验条件即可(用户也可选择其它示波器)。系统可以完成表1所示的各种冲击电压的测量和表2测量误差及系统波形参数分析功能。软件已通过IEC61083-2评测。可使用2002年从德国进口的KAL1000冲击校准仪(仪器具有PTB校准)校准示波器和软件。表1 冲击电压波形及其参数波形 参数雷电冲击标准波雷电冲击陡波 峰值电压波前时间半峰值时间波前陡度时间表2 测量系统不确定度(含分压器)测量的冲击波类测量系统不确定度(含分压器) K %标准雷电波/陡波3冲击电压的所有信息均以位图(.bmp)文件和数据文件(.DAT)格式保存在硬盘上。系统的典型测量功能包括:冲击电压测量和波形分析: 2通道采样速率1.25GS/S不同冲击电压波形的比较和离线分析: 可将试验得到的波形 以数据文件(*.DAT)的格式存盘,从硬盘中读出并显示在屏幕上,帮助用户比较不同冲击试验得到的冲击试验波形试验报告数字化: 点击菜单项“试验报告”可直接进入中文Word ,在已设计好的冲击试验报告模板上编写试验报告。利用Word 强大的处理功能 输入文字,绘制和插入电路接线图,插入试验波形图,存储、打印试验报告等。多时基波形显示: 系统具备将各个通道波形数据(例如变压器的入波电压和示伤电流波形)分别独立按不同的时基显示的功能,方便用户分析波形。

大同雷电冲击电压发生器全自动试验系统随时发货

大同雷电冲击发生器 故障信息:1. 当前充电电压大于设定电压的10%:1.1检查直流分压器的高压端与低压端的连接是否可靠连接;1.2检查直流分压器的BNC插头是否可靠连接,重新插拔一次;2. 急停按下,请旋开按钮:2.1该信息表示急停按钮按下,设备处于待机状态,若要重新启动设备,请先旋开急停按钮;3. 实验过程中,接地闭合:3.1检查接地打开到位的传感器在接地打开的时候是否能够可靠地检测到信号。若接地打开到位时,传感器没有亮或者介于亮和不亮之间,请调整该传感器与铁块之间的距离,使之可靠感应到信号;4. 合闸命令发出3s后,接地没有打开到位:4.1 检查对应的接地电磁铁有没有打开这个动作,若没有,则检查控制信号有没有输出;若有,则按照第3条方法检查。5. 门联锁接地棒未到位:5.1 检查门是否关好,接地棒是否放置在指定的位置。5.2 检查行程开关的信号是否有效,按下开关,人机界面上对应的指示灯会亮。6. 原边过流:6.1 检查过流继电器与电流互感器的整定值是否正确(不同的设备对应的值不一样,请在专业人员指示下进行检查)6.2 按下“故障复位”按钮,恢复初始状态。7. 原边过压:7.1 检查过压继电器与电压互感器的整定值是否正确(不同的设备对应的值不一样,请在专业人员指示下进行检查)7.2 按下“故障复位”按钮,恢复初始状态。8. 若以上处理方案没有解决问题,请联系相关客服。

大同雷电冲击电压发生器全自动试验系统随时发货

大同雷电冲击发生器TH-3600kV/360kJ冲击电压发生器成套试验设备组成冲击电压发生器成套试验设备由TH-3600kV360kJ冲击电压发生器本体、TH-100kV直流充电装置、TH-3600kV弱阻尼电容分压器、自动测控系统组成。六、TH—3600kV/360kJ冲击电压发生器本体(Haefely结构)1、结构特点(含直流充电装置) 1.1 TH--3600kV/360kJ冲击电压发生器本体结构采用E型单柱仿瑞士Haefely结构形式,由单只法兰构成的钢体支架平行外挂两只电容器,构成一个稳定的结构组成一级。本体设备为18级,组成组合塔式结构,各级逐级叠接,拆装检修方便,整体结构稳定。1.2所有同步放电球均装在封闭的绝缘筒内,每级球隙处均装有放电观察窗,设备运行过程中不断供给过滤的干净空气,球隙不易受环境变化的影响,放电稳定可靠,构成封闭的点火放电系统;同时每级回路内装有并联放电间隙,所有这些措施大大提高了同步放电的范围。 1.3 主电容采用金属外壳套管脉冲电容器,复合膜油浸绝缘, 体积小,重量轻,电容器固有电感小于0.2μH。电容器出线套管承受垂直拉力10Kg。1.4 调波电阻为板形结构,环氧浇铸,无感绕法,接头均为弹簧压接式,换接方便,允许多支电阻同时并联使用。用短路杆插接可以方便迅速地使发生器串并联运行。 1.5 自动接地系统:电容器的高压端各有一套自动接地装置(德国Highvolt公司技术),当停止充电或按下紧急按钮时自动接地系启动,发生器主电容通过放电电阻自动接地。1.6 采用双边不对称式充电方式,充电电压为100kV。手动、自动控制调压,从零至150KV连续可调,点火放电瞬间充电电源自动关断,保护了充电变压器和调压系统的。整流硅堆、充电变压器、保护电阻和直流电阻分压器等均安装在本体上,构成充电、整流、本体一体化装置,外形简洁、美观。1.7 发生器本体平面结构见图 。 1.8TH-3600kV系列冲击电压发生器本体结构如图所示。

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