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0.1hz交流耐压试验0.1HZ频耐压频耐压试验装置规范

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0.1hz交流耐压试验 0.1HZ频耐压 频耐压试验装置规范 气体分析仪在锅炉燃烧中的应用气体分析仪在锅炉燃烧控制中也起到了非常重要的作用。气体分析仪多应用于锅炉燃烧时的燃料供给控制,帮助操作人员调节燃料与助燃剂之间的比例成分。气体分析仪在锅炉燃烧中还起到了烟道化学成分分析的作用,据此操作人员可以恰当调整助燃空气的供给量。气体分析仪在有毒有害气体监控上的应用气体分析仪在工厂废气排放方面,特别是有毒有害气体排放上,也起到了非常重要的作用。气体分析仪的作用是对有毒有害气体进行连续的监控,防止有毒有害气体的浓度过高,威胁到工作人员的安全,或引起等恶故。

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。
0.1hz交流耐压试验 0.1HZ频耐压 频耐压试验装置规范

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
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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。


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大数据分析、挖掘和应用仍需进一步研究利用和推广。第三,互操作技术方案复杂。网络部署完成以后,23G和4G网络将长期并存,考虑到4G网络的覆盖逐步完善,因此网络部署考虑网络间的互操作。蜂窝系统既要支持4G系统内互操作(LTEFDD和TD-LTE混合组网),同时也要支持4G与2G/3G的互操作。由于3G和2G系统的性,4G与2G/3G系统互操作面临着较多的技术难题,如移动推动的语音解决方案CSFB至GSM与国外主流运营商语音解决方案存在较大区别,电信TD-LTE与CDMA系统之间的互操作更是没有先例,VoLTE与2G/3G的切换流程比较复杂,同时FDD和TD-LTE混合组网技术上也需要进一步完善。


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