济南泛华 精密介质损耗仪,AI-6000K

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上海同豹工业科技集团有限公司

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  • AI-6000K自动抗干扰精密介质损耗测量仪用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。

介绍1.jpg

  • 1.2.1变频抗干扰

  • 采用变频抗干扰技术,在200%干扰下仍能准确测量,测试数据稳定,适合在现场做抗干扰介损试验。

  • 1.2.2高精度测量

  • 采用频率浮动、数字波形分析和电桥自校准等技术,配合高精度三端标准电容器,实现高精度介损测量,并且正/反接线测量的准确度和稳定性一致。

  • 仪器所有量程输入电阻低于2Ω,消除了测试线附加电容的影响。

  • 可外接油杯做精密绝缘油介损试验,可外接固体材料测量电极做精密绝缘材料介损试验。

  • 1.2.3兼容性好

  • 自动识别50Hz / 60Hz系统电源,支持发电机供电,即使频率波动大,也可正常测量。

  • 内置串联和并联两种介损测量模型,可与校验台和介损标准器完全兼容,方便仪器检定。

  • 1.2.4多级安全保护,确保人身和设备安全

  • 高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。

  • 低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。

  • 接地保护:仪器接地不良使外壳带危险电压时,启动接地保护。

  • C V T:高压电压和电流、低压电压和电流四个保护限,不会损坏设备;误选菜单不会输出激磁电压。CVT测量时无10kV高压输出。

  • 防误操作:两级电源开关;电压、电流实时监示;多次按键确认;接线端子高/低压分明;缓速升压,可迅速降压,声光报警。

  • 防“容升”:测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应,仪器能自动跟踪输出电压,保持试验电压恒定。

  • 抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。

  • 高压电缆:为耐高压绝缘导线,可拖地使用。

  • 1.2.5功能强大

  • (1)具有正/反接线,内/外标准电容,内/外高压多种工作模式,一体化结构,可做各种常规介损试验,不需外接任何辅助设备。

  • (2)具有外接标准电容器接口,自动跟踪外接试验电源频率40Hz~70Hz,支持工频电源和串联谐振电源做大容量高电压介损试验。

  • (3)具有回路接触不良放电提示功能,以方便判别接线是否可靠。

  • (4)具有CVT自激法测量功能,C1/C2可一次接线同时测出,自动补偿母线接地和标准电容器的分压影响,无须换线和外接任何配件,并且高压连接线可以拖地。

  • (5)具有CVT变比功能,可测量CVT变比、极性和相位误差。

  • (6)具有反接线低压屏蔽功能,在220kVCVT母线接地情况下,对C11可进行不拆线10kV反接线介损测量,并且可一次接线同时对主、从两个电容进行测量。

  • (7)中文图文菜单,大屏幕背光LCD显示。

  • (8)配置热敏打印机,打印数据清晰快捷、无噪音。

  • (9)带日历时钟,可存储100组测量数据。

  • (10)带计算机接口。通过该接口,实现测量、数据处理和报表输出,也可实现仪器内部测量软件升级。一台计算机可控制32台仪器,可集成到综合高压试验车上。

特点1.jpg

  • 准确度: Cx: ±(读数×1%+1pF)

  • tgδ: ±(读数×1%+0.00040)

  • 抗干扰指标: 变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度

  • 电容量范围: 内施高压: 3pF~60000pF/10kV 60pF~1.2μF/0.5kV

  • 外施高压: 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV

  • 分辨率: 最高0.001pF,4位有效数字

  • tgδ范围: 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别。

  • 试验电流范围:10μA~5A

  • 内施高压: 设定电压范围: 0.5~10kV

  • 最大输出电流: 200mA

  • 升降压方式: 连续平滑调节

  • 电压精度: ±(1.5%×读数+10V)

  • 电压分辨率: 1V

  • 试验频率: 45~65Hz整数频率

  • 49/51Hz、59/61Hz自动双变频

  • 频率精度:±0.01Hz

  • 外施高压: 正接线时最大试验电流5A/ 40~70Hz

  • 反接线时最大试验电流10kV/5A/ 40~70Hz

  • CVT自激法低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30A

  • CVT变比测量

  • 变比范围:10~99999

  • 变比精度:±读数×1%

  • 相位范围:0~359.999°

  • 相位精度:±0.02°

  • 测量时间: 约30s,与测量方式有关

  • 输入电源: 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电

  • 计算机接口: 标准RS232接口

  • 打印机: 微型热敏打印机

  • 环境温度: -10℃~50℃

  • 相对湿度:<90%,不结露

  • AI-6000K型主要技术指标简表

    电容量

    范 围

    pF

    最大输

    出电流

    mA

    外形尺寸

    xx

    cm

    重量

    kg

    电压

    介损

    CVT

    自激法测量

    CVT

    变比

    反接线低压侧屏蔽

    回路放

    电提示

    计算机接口

    及 存 储

    3~60000

    200/

    10kV

    34x26x27

    22

    支持

    不需外接设备

    C1/C2同时测量

    高压连线可拖地

    C1/C2

    同时测量

    热敏

    RS232

    存储100组数

参数1.jpg

未标题-2.jpg细节.jpg

  • 现场试验注意事项:

  • 如果使用中出现测试数据明显不合理,请从以下方面查找原因:

  • 5.1搭钩接触不良

  • 现场测量使用搭钩连接试品时,搭钩务必与试品接触良好,否则接触点放电会引起数据严重波动!尤其是引流线氧化层太厚,或风吹线摆动,易造成接触不良。

  • 5.2接地接触不良

  • 接地不良会引起仪器保护或数据严重波动。应刮净接地点上的油漆和锈蚀,务必保证0电阻接地!

  • 5.3直接测量CVT或末端屏蔽法测量电磁式PT

  • 直接测量CVT的下节耦合电容会出现负介损,应改用自激法。

  • 用末端屏蔽法测量电磁式PT时,由于受潮引起“T形网络干扰”出现负介损,吹干下面三裙瓷套和接线端子盘即可。也可改用常规法或末端加压法测量。

  • 5.4空气湿度过大

  • 空气湿度大使介损测量值异常增大(或减小甚至为负)且不稳定,必要时可加屏蔽环。因人为加屏蔽环改变了试品电场分布,此法有争议,可参照有关规程。

  • 5.5发电机供电

  • 发电机供电时输入频率不稳定,可采用定频50Hz模式工作。

  • 5.6测试线

  • 由于长期使用,易造成测试线隐性断路,或芯线和屏蔽短路,或插头接触不良,用户应经常维护测试线;

  • 测试标准电容试品时,应使用全屏蔽插头连接,以消除附加杂散电容影响,否则不能反映出仪器精度;

  • 自激法测量CVT时,非专用的高压线应吊起悬空,否则对地附加杂散电容和介损会引起测量误差。

  • 5.7工作模式选择

  • 接好线后请选择正确的测量工作模式(正、反和CVT),不可选错。特别是干扰环境下应选用变频抗干扰模式。

  • 5.8试验方法影响

  • 由于介损测量受试验方法影响较大,应区分是试验方法误差还是仪器误差。出现问题时可首先检查接线,然后检查是否为仪器故障。

  • 5.9仪器故障

  • 用万用表测量一下测试线是否断路,或芯线和屏蔽是否短路;输入电源220V过高或过低;接地是否良好。

  • 用正、反接线测一下标准电容器或已知容量和介损的电容试品,如果结果正确,即可判断仪器没有问题;

  • 拔下所有测试导线,进行空试升压,若不能正常工作,仪器可能有故障。

  • 启动CVT测量后测量低压输出,应出现2~5V电压,否则仪器有故障。

  • 仪器检定

  • 6.1用标准损耗器检定

  • 用带插头的屏蔽电缆连接标准损耗器。如果不能保证标准损耗器的精度,应使用比对法检定,建议用2801电桥或其它精密电桥作比对标准。

  • 仪器应选用“内标准”和“RC串联试品”,可选择工频 50Hz或定频50Hz频率模式。

  • 6.2用QSJ3检定

  • 使用带插头的屏蔽电缆连接QSJ3,选择“正 / 外Cn / 外U”方式测量,电流比为Cx∶Cn,Cn可置入适当值。

  • 6.3抗干扰能力

  • 设置一个回路向仪器注入定量的干扰电流。

  • 注意:

  • 1)应考虑到该回路可能成为试品的一部分。

  • 2)仪器启动后会使220V供电电路带有测量频率分量,如果该频率分量又通过干扰电流进入仪器,则无法检验仪器的抗干扰能力。

  • 3)不建议用临近高压导体施加干扰,因为这样很容易产生近距离尖端放电,这种放电电阻是非线性的,容易产生同频干扰。


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