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杭州销售工频试验变压器成套组合装置价格

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技术指标
交流输出
电压量程:200mV、400mV、2000mV、4000mV、20V、100V、200V、500V、1000V;
电流量程:200μA、400μA、2mA、4mA、20mA、40mA、0.2A、0.5A、2A、5A、10A、20A;
调节范围:0~120%(1000V电压除外);
调节细度:5×10-5;
电压、电流输出容量:大20VA;
电压、电流调定准确度
A:电压20~1000V,电流0.2~20A量程 ±(0.03%RD+0.02%FS);
B:电压200~4000mV,电流200μA~40mA量程 ±(0.3%RD+0.2%FS);
电压、电流输出稳定度:A:≤0.01% /60s;B:≤0.05% /60s;
电压、电流波形失真度:≤0.3%;
正弦波输出频率调节范围:(45~65)N Hz (N=1,2,3,……31);
正弦波输出频率调节细度:0.001N Hz (N=1,2,3,……31);
弦波输出频率调定准确度:5×10-5;
谐波输出:2~31次,幅度:0~20%(基波额定值);
相位细度:0.01°N (N为谐波次数, N= 2, 3, 4,……31);
输出:可以同时含有多个谐波,也可以设基波幅度为0,输出工频的正弦波。

依据标准
a)GB 18802.1-2011 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 部分:性能要求和试验方法
b)GB/T 18802.12-2011 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第12部分:选择和使用导则
c)IEC 61643-1-2011 Low-voltage surge protective devices –Part 1:Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems –Requirements and tests
d)IEC61643-12-2011低压浪涌保护装置.第12部分:连接到低压配电系统的电涌保护装置.选择和应用原理
e)UL1449-2015 Surge protective devices
f) YD/T 1235.1-2002通讯局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求
g) YD/T 1235.2-2002 通讯局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法
h) GB/T 16927.1-1997高电压试验技术 部分 一般试验要求
i) GB/T 16927.2-1997高电压试验技术 第二部分 测量系统
j) YD/T 5098-2001通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范
k) GB3567-99 飞机雷电防护鉴定试验方法
l) GB/T 17626.5-2018 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

试验高压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的,交直流高压试验变压器是在试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中的重要设备。

随着国民经济的发展以及城网供电电压等级的提高,交联聚乙烯绝缘电力电缆(XLPE)以其合理的工艺和结构,优良的电气性能和安全可靠的运行特点,在国内外获得越来越广泛的使用。尤其在高压输电领域更取得了的进展。与充油电缆相比,交联电缆敷设安装方便,运行维护简单,不存在油的淌流问题。但是,近年来的运行和研究表明,交联聚乙烯电缆的绝缘在运行中易产生树枝化放电,造成绝缘老化破坏,严重地影响了交联聚乙烯绝缘电力电缆的使用寿命。因此,充分认识交联电缆的绝缘特性,及时有效地发现和预防绝缘中存在的某些缺陷,对保障设备乃至系统的安全运行具有十分重要的意义。阐述了影响交联电缆绝缘的主要因素以及电缆的交接试验原理,认为在现场对交联电缆实施交流耐压试验是必要和可行的。

将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆。

作直流耐压和直流泄漏试验时,只要选出短路杆(图1中的D) 及串级杆C即可,操作方法同上。试验结束后应用放电棒对被试品及滤波电容充分放电。本机为负电压输出,电压的极性和每种极性电压的施加程序,按有关规定,试验时应确认对绝缘作用较严重的那个极性。做直流泄漏试验时,视被试品电容量的大小,可直接升压或阶段升压,以防止充电电流过大,保护高压硅堆不至于过载,读取泄漏电流的时间一般应为达到试验电压后一分钟。

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