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HNDP-80频耐压试验装置规格0.1hz电缆交流耐压测试仪

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HNDP-80频耐压试验装置规格0.1hz电缆交流耐压测试仪 模拟偏置模拟偏置,也称为DC偏置,是一个非常有用的功能,大多数示波器都具有该功能。如果运用得当,可以避免小信号测试时垂直分辨率的丢失的问题。模拟偏置给输入的信号加上一个直流偏置电压,如果输入信号超出了示波器ADC的测量范围,加上偏置电压之后,能将信号调节到示波器的范围内。超出范围的信号通过模拟偏置将信号调节至示波器的测量范围内典型应用:LVDS1)LVDS信号特征LVDS(低压差分信号),如所示,两组相位相反的差分信号,信号特征如下:峰峰值:350mV共模电压偏置:1.2V高压:1.2V+0.5*350mV=1.375V低压:1.2V+0.5*350mV=1.025V该测的是PicoScope6404B示波器,4通道,500MHz,8位分辨率,信号是仿真的LVDS信号。

HNCD-1频高压发生器

    电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。 耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz 频测试技术,其中 0.1Hz 频技术是技术,是当前电工的技术。我公司新一代系列频高压发生器是采用美国技术自主开发的核心产品,采用 7 寸触模屏、 ARM7 单片机、高速 AD 采集电路,并配有后台管理软件。它克服了国内同类产品的诸多缺点(见表 1),性价比远远同类进口产品,特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备(例如:电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等)耐压试验,符合 2004 新颁布电力行业标准《频高压发生器通用技术件 DL/T849.4-2004》要求。
HNDP-80频耐压试验装置规格0.1hz电缆交流耐压测试仪

低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。在对大中型发电机、电动机、电力电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些的设备,不但笨重,造,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,上普遍采用了降低试验频率,从而降低了试验电源容量的方法。从多年的理论和

实践证明,用 0.1Hz 频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单。这就是为什么发达普遍采用这一方法的主要原因。根据我国电力系统实际情况,发改委已制定了《35kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准,2004 年颁布了电力行业标准《频高压发生器通用技术条件 DL/T 849.42004》,我国正在推广这一的试验方法。虽然直流耐压试验设备具有体积小、重量轻和造价低等优点,但是直流耐压试验对被试品绝缘破坏性也是的。(见表 2)所以颁布的电气设备预防性试验相关规程已经明文规定不再使用直流高压对电气设备进行耐压试验,使用交流耐压试验。本公司研制的新一代系列 0.1Hz 频高压发生器采用电力电子元器件和 ARM7 单片机技术,进一步降低了设备的体积和重量,

 式操作,性能更稳定,克服了代机械式升压器使用寿命短、故障率高、体积大的缺点。通过多年的实践,大量用户的反馈表明: 系列频高压技术在,性价比!

功能简介:


频高压发生器是接合了现代数字变频技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。

技术参数:

工作电源:   AC 220V±550Hz±10%
2、环境温度:   -10-40
3、相对湿度:   85%
4、输出电压:   0-30KV0-50KV0-80KV
5、输出频率:   0.1Hz0.05Hz 0.02Hz
HNDP-80频耐压试验装置规格0.1hz电缆交流耐压测试仪

电力电缆耐压试验方法

 1. 将与被测试电缆相连的电气设备断开。

 2. 用兆欧表测试电缆各相绝缘参数,测试合格方可进行频耐压试验。

 3. 整定试验电压值:Umax=3Uo,其中 Uo 为电缆的额定相电压值。

 例 1:某电缆参数:额定线电压为 10kV、额定相电压 Uo=6kV,所以试验电压整定值为:

 Umax=3Uo=18kV

 型号橡塑绝缘电力电缆 0.1Hz 频试验电压值整定值试验接线:用随机附带的连接将试验设备与试验电缆按图 13 所示的方法连接。仔细检查接线正确后合上电源,再次设定好试验频率,时间和电压以及高压侧的过流

保护值、过压保护值,然后开始升压试验。升压过程应密切监视高压回路,试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,仪器开始自动记录试验时间、显示试验电压值。


HNDP-80频耐压试验装置规格0.1hz电缆交流耐压测试仪
然而配合无线芯片原厂生产出来的模块,需要高可靠性的晶振,精密的阻容器件和电感合理的搭配来处理射频干扰,特别是在天线端的分立器件匹配端需要有丰富的射频设计经验和模拟设计功底。即便是现行批量生产的无线模块,也要在产品的应用端来考虑模块尺寸的大小是否符合和满足日趋小型化的产品,另外在产品的距离和功耗方面是否处理的得当,而且每家模块厂商都会有自己的技术指标评判标准,产品的一致性方面更是难以从生产角度得到有效的保障。


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