武汉高压电缆介质损耗测试仪厂家直销

武汉介质损耗测试仪一体化精密油介损体积电阻率测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率测试的一体化结构的高精密仪器。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。其中加热部分采用了当前为先进的高频感应加热方式,该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,保证仪器长时间使用后仍然精度一致。仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,多种模式测式,配备了大屏幕(320×240)触控式显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。郑重提醒:本公司提醒用户,该设备有高压输出,如果使用不当可能危及人身安全!操作员在未仔细阅读使用说明书之前,严禁使用本仪器!二、控制面板图一 控制面板图1.主面板功能区①微型打印机:完成输出数据打印;②总电源开关:设备输入电源控制;③触控式液晶显示屏:主操作区,设备各项目的设定以及测试操作(具体操作见 “操作”);④状态指示区;a)高压灯(红色): 如果灯亮,表示油杯上已经带高压电;b)加热灯(绿色): 如果灯亮,表示加热炉正在加热;如果灯闪烁,表示已接近设定温度,正在恒温;灯灭时同样要注意油杯上的高温;⑤USB接口:可把仪器内部保存的测试数据导入并保存到U盘中;⑥ 复位:初始化整机的全部控制;


武汉介质损耗测试仪 面板说明图4-1图4-21、液晶触控显示屏2、开关机按钮3、手持终端2.4G天线插座4、USB接口5、充电器接口6、保修防伪标志7、锂电池仓8、高压盒电源指示灯9、高压测量接线柱10、高压接线柱11、高压盒电源开关和充电插座12、低压盒电源开关13、低压盒电源指示灯14、低压盒充电插座15、测试主机2.4G天线16、低压测量接线柱17、接地接线柱4.1、液晶触控显示屏安装位置:如图4—1—①。功 能:超大7寸800*400彩色液晶显示搭配高精度工业级电容式触摸屏,中文显示每一步操作过程,用户只需在相应的地方轻轻触碰一下,即可自动完成整个测量过程。注 意:触控式液晶显示屏属于精密配件,应避免长时间阳光暴晒或重物挤压和利器划伤。4.2、开关机按钮安装位置:如图4—1—②。功 能:短按一下开机并亮红灯,长按3秒关机,停留在主界面5分钟不操作,仪器会自动关机。注 意:物理按键,请勿重力挤压。4.3、手持终端2.4G天线插座安装位置:如图4—1—③。功 能:手持终端与测试主机之间的无线通讯。注 意:必须使用2.4G天线,开机之前请检查天线是否插好拧紧。4.4、USB接口安装位置:如图4—1—④。功 能:U盘插入口,把仪器内部保存的所有测量数据自动导入U盘中并生成以时间为名称的TXT文件,文件在电脑上直接打开即可阅读。注 意:当U盘插入仪器USB接口并开始传输数据的时候,严禁中途拔出U盘,否则可能导致数据传输错误,严重的可能损毁U盘。4.5、充电器接口安装位置:如图4—1—⑤。功 能:充电器充电电压12.6V,充电电流3000mA,充电亮红灯,充满亮绿灯。注 意:必须使用原厂自带的充电器,充电接口严禁短路。4.6、保修防伪标志安装位置:如图3—1—⑥。功 能:保修防伪标志能有效防止他人私自拆机,很有可能损坏此精密仪器。注 意:出厂前保修防伪标志完整无损,撕毁保修防伪标志,仪器不予保修。4.7、锂电池仓安装位置:如图4—1—⑦。功 能:内置9节2600mAh优质锂电池,充电时间约3小时。注 意:在首次使用或长时间存放之后或电池电量低时,请使用配套充电器对电池至少充电3小时。4.8、高压盒电源指示灯安装位置:如图4—2—⑧。功 能:打开高压盒电源开关则指示灯一直闪烁。

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武汉介质损耗测试仪测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位等,再由单片机运用数字化实时采集方法,通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损耗正切值。仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。图1测量原理图1.仪器结构测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转。变频电源:采用SPWM开关电路产生大功率正弦波稳压输出。升压变压器:将变频电源输出升压到测量电压,无功输出2KVA/1分钟。标准电容器:内Cn,测量基准。Cn电流检测:用于检测内标准电容器电流,10μA~1A。输入电阻〈2Ω。Cx正接线电流检测:只用于正接线测量,10μA~1A。输入电阻〈2Ω。Cx反接线电流检测:只用于反接线测量,10μA~1A。输入电阻〈2Ω。反接线数字隔离通讯:采用精密MPPM数字调制解调器,将反接线电流信号送到低压侧。隔离电压20KV。2.工作原理启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出。根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。


武汉介质损耗测试仪菜单操作详细说明?时间设置附属菜单-1?数据管理附属菜单-2附说明:时间、日期为该数据组测试时的实时时间;测试项目的设定在“参数设定”中设置。?数据管理附属菜单附属菜单-3附说明:HV为测试电压,Tt为测试时的温度状态。?参数设定附属 附属菜单-4附说明:1)预设温度设置方法:该设置项一般设置为“90℃”,温度100℃;直接点击“90℃”文字上,按“↑、↓”进行温度设置。用途:于“加热测试时”,加热到设定预设温度时,停止加热,然后恒温;于“自动测试”时,当温度加热到预设温度时,设备将进行自动测试。2)恒温条件设置方法:该设置项一般设置为“外电极”,直接点击“外电极”或其它条件文字上,按“↑、↓”进行恒温条件切换。用途:这是基于预设温度下的另一外加条件,此条件分:外电极、内电极及平均温三种;外电极:该电极为加压极上的温度,为为接近油温的温度;内电极:该电极为测试极上的温度;平均温:该温度是内、外电极的两组温度的平均值。

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武汉介质损耗测试仪用途:主要用于测试空杯介损及室温时油样介损。e)功能:在加热到设定温度的整个过程中的任意时间段手动启动对设定项的测试。用途:主要用于需要掌握中间某温度段的介损值。f)功能:加热到油样温度达到设定温度后,设备系统将按照操作员预先的设定,自动完成整个测试流程。用途:主要用于自动测试设定温度的介损值。?辅助功能项目a)显示位置:主菜单界面左上角(图五“2012-03-28 10:50:31”部分);功能:时间提示b)显示位置:主菜单界面底部(图五“设备编号:612010 出厂日期:”部分);功能:指示设备信息c)显示位置:主菜单界面右上角(图五“18.6℃”部分);功能:实时监控用户在参数设定中所设定恒温条件的温度;设置为外电极则显示油杯外电极温度;设置为内电极则显示油杯内电极温度;设置为平均温则显示内外电极的平均温度。2.仪器操作说明及注意事项a)仪器开始运行时,应先接地端接地,电源入口引入AC220V电源;b)打开箱盖,可将油杯取出,加热及测试介损时,应将箱盖关上;c)接通电源前,须保证箱盖内两根测量线,完好连接;d)加热后的油杯上会有高温,如要取出油杯等物,应小心操作,以免灼伤;e)启动测试后,油杯上会带高压电,严禁此时取杯;如要取油杯,请复位设备,断电后取杯,操作应小心,以免触电;f)箱盖具有合盖保护,打开盒盖时,会中断加热及中断高压;g)如非必要,不得在测试过程中打开箱盖;h)移动设备时应将油杯取出单独包装,以防止从中掉出打坏油杯。

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武汉介质损耗测试仪高速采样信号仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。?多重保护安全可靠仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。仪器还具备设置接地检测功能,确保不接地设备不允许操作启动测试。现场误接电源380V,具有报警功能,可保护仪器不损坏。?CVT测试一步到位该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。?LCR全自动测量全自动电感、电容、电阻测量,角度显示。二、工作原理在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2—1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。

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武汉介质损耗测试仪关闭此开关仪器内部无高压产生,亦无高压输出。总电源开关:打开该开关,屏幕显示测量内容。按键盘: 对光标所在处的内容否认时,或者已完成该内容。“ENT”:对光标所在处的内容认同时,可按此键加以确认,并将光标移至它处。“ ”:改变数值或改变正、反接线,单频、异频等内容。屏幕显示:显示菜单、测量信息、测量结果。应避免长时间阳光爆晒。亮度调节:调节屏幕对比度。五、操作说明以测量电力变压器,高压绕阻对低压绕阻及外壳的介损为例。该测量应采用反接法测量,(接线图见反接法),检查仪器与电力变压器连接正确后,选用异频、10KV电压测量,进行以下操作。①打开总电源开关,仪器屏幕显示如下图4所示图4 开机显示 联接方式 测量电压 ②按“ENT”键,光标进入“测量方式 □ 50 按“ 键则可从“测量方式□ 50D” “测量方式□ 60测量方式□ 60D测量方式□ 45测量方式□ 55测量方式□ 65”间调整频率,按“ESC”键,光标移至首位,再按”键 ,将光标移至下一排“联接方式”前,见图5所示(测量方式:45、50、55、60、65分别代表45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、65Hz单频测量,50D代表45/55Hz异频测量,60D代表55/65Hz异频测量)。③按“ENT”键,光标进入“联接方式 □ 正接 ,按 ”键,则可从“联接方式□ 反接联接方式□ CVT联接方式□ CN50联接方式□ CN60联接方式□ V1/V2” 间调整联接方式,按“ESC”键,光标移至首位,再按”键,将光标移至下一排“测量电压”前,见图6所示(联接方式:CVT代表CVT自激法测量,CN50代表外接50Hz高压测试,CN60代表外接60Hz高压测试,V1/V2代表CVT变比测试)。④按“ENT”键,光标进入“测量电压□0.5KV” ,按键,则可从0.51.01.52.02.5……9.5~10KV间调整电压。


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武汉介质损耗测试仪概述绝缘油体积电阻率测试仪是依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造的高精密一体化检测仪器。主要用于绝缘油等液体绝缘介质的直流电阻率的测量,内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。该仪器应用先进的测控技术全自动完成升温、控温、高速数据采样、运算、显示、打印及存储等过程。先进的测量原理和高度数字化技术,使您的工作变得更加轻松、便捷。仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕彩色触摸屏,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。二、仪器特点1. 高度自动化,升温、测量介损 、测量电阻率可一次完成;2. 油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响;3、仪器采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。4、采用先进的DSP和FFT技术,确保数据稳定、准确、可靠。5、内部标准电容器为SF6 充气三点极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证。6、大屏幕彩色触摸屏,中文操作菜单,人家对话方便,操作简洁明了,一目了然。7、具有开盖断高压,油杯高低压电极短路等温馨提示,消除安全隐患,确保操作人员的人身安全和设备的正常运行。8、自带实时时钟,测试日期、时间可随测试结果保存、显示、打印;设备可以显示环境温度,对试验环境实时进行检测。9、自动存储测量数据,可存储100组测量数据。10. 空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数,以判断空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存,以利于相对电容率和直流电阻率的精确计算。

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武汉介质损耗测试仪用途:主要用于测试空杯介损及室温时油样介损。e)功能:在加热到设定温度的整个过程中的任意时间段手动启动对设定项的测试。用途:主要用于需要掌握中间某温度段的介损值。f)功能:加热到油样温度达到设定温度后,设备系统将按照操作员预先的设定,自动完成整个测试流程。用途:主要用于自动测试设定温度的介损值。?辅助功能项目a)显示位置:主菜单界面左上角(图五“2012-03-28 10:50:31”部分);功能:时间提示b)显示位置:主菜单界面底部(图五“设备编号:612010 出厂日期:”部分);功能:指示设备信息c)显示位置:主菜单界面右上角(图五“18.6℃”部分);功能:实时监控用户在参数设定中所设定恒温条件的温度;设置为外电极则显示油杯外电极温度;设置为内电极则显示油杯内电极温度;设置为平均温则显示内外电极的平均温度。2.仪器操作说明及注意事项a)仪器开始运行时,应先接地端接地,电源入口引入AC220V电源;b)打开箱盖,可将油杯取出,加热及测试介损时,应将箱盖关上;c)接通电源前,须保证箱盖内两根测量线,完好连接;d)加热后的油杯上会有高温,如要取出油杯等物,应小心操作,以免灼伤;e)启动测试后,油杯上会带高压电,严禁此时取杯;如要取油杯,请复位设备,断电后取杯,操作应小心,以免触电;f)箱盖具有合盖保护,打开盒盖时,会中断加热及中断高压;g)如非必要,不得在测试过程中打开箱盖;h)移动设备时应将油杯取出单独包装,以防止从中掉出打坏油杯。


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武汉介质损耗测试仪高压输出HV插座安装位置:如图4—2—?,外设保护门。功能:仪器变频高压输出;检测反接线试品电流;内部标准电容器的高压端。接线方法:插座中心连接红色高压线芯线;金属外壳连接红色高压线屏蔽层;正接法时芯线和屏蔽层都可以作加压线对被试品高压端加压;反接法时只能用芯线对被试品高压端加压,若试品高压端有屏蔽极(如高压端的屏蔽环),则可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。注意: 在启动测试的过程中此插座带有高压有触电危险,禁止触碰高压插座及与之相连的相关设备。 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时,应使用全屏蔽插头连接介损器或标准电容器,否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。测试过程中应保证插座中心红色高压线芯线与被试品高压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。4.13、高压线屏蔽接地端子安装位置:如图4—2—?。功能:仪器测试时高压线抗干扰接地。注意: 接地线不要靠近高压接头,否则会引起高压放电,出现升压失败。测试时请不要关闭接地保护功能,仪器的接地必须可靠。五、使用说明5.1、主菜单地线良好接入,打开电源开关,进入主菜单(如图5—1);选择右边界面相应的测试选项进行测量。※ 注:仪器启动测试后,紧急情况需要停止,可直接按紧急停机!图 5—15.2、一般测试图 5—2 图 5—3图 5—4首先根据相应的接线提示接好仪器外部与被试品之间的连线,然后点击主界面“一般测试”选项,进入下一级一般测试菜单(如图5—2)。然后可以点击“参数设置”进去设置菜单(如图5—3)进行详细的测试参数设置。分别点击每个需要设置的项目,按“增加”“减小”或“选择”来修改。修改完成后点击“保存”即可保存刚才所修改的参数并返回一般测试界面,点击“取消”则不保存本次修改并返回一般测试界面。


武汉介质损耗测试仪按“ESC”键,光标移至首位,再按”键,将光标移至下一排“□开始测量”前,见图7所示。图7 开始测量 图8 正在测量中图9 测量结果 打印结果⑤打开“内高压允许”开关,按“ENT”键,仪器开始产生高压输出,同时伴有“嘟”的提示音,此时,屏幕显示“ 正在测量中 请等待 ” ,如图8所示。⑥在经过约40秒后,测量结束,高压自动切断,屏幕显示测量结果,如图9所示如需打印结果按“ENT”键即可打印。打印结果见图10所示。六、试验接线根据被试设备接地情况正确选择正、反接法;1、正接法:当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出 ,高压屏蔽线(黑夹子)接被试设备高压端,高压芯线(红夹子)悬空;将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出 ,低压芯线(红夹子)接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线(黑夹子)接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量;2、反接法:当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时,采用该方法。将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压芯线(红夹子)接被试设备高压端,高压屏蔽线(黑夹子)悬空;低压端接地(见图12);此时的低压CX输入线不接;注意HVx的芯线与屏蔽线严禁短接,否则无取样,无法测量;图11 正接法 图12 反接法3、外接高压测试当使用正接法、外标准电容、外高压时,采用该方法。



武汉介质损耗测试仪油杯简介1.油杯结构图二 油杯结构图①油杯杯体,测量加压极油隙③油杯内电极,测量测试极 内电极固定钮⑤油杯内电极,测量屏蔽极 ⑥测试端⑦温度接口2.油杯技术标准油杯采用三极式结构,完全符合GB/T 5654-2007标准,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。3.油杯使用?装入油杯:将油杯平稳放入仪器加热炉内,保证油杯底部接触良好,以便有良好电接触和热接触,装入后应将测试线接好,黑色线是信号测试线,白色是温度测量线?取出油杯:必须在断电情况下,先取下短的黑色、白色测量线后直接将油杯取出。4.拆装油杯电极将内电极固定钮④旋松后可将内电极全部取出;同样,装入内电极后应将内电极固定钮④旋紧。5.装入油样将取出内电极的后油杯杯口朝上,然后将其向下轻斜约60度左右,再将装有40ml被试油样的量杯的杯口边缘碰到油杯杯口内壁,接着量杯慢慢轻斜,缓慢将油倒入, 注意尽可能不要在油中夹入气泡;完成后便可将内电极慢慢装入油杯,然后打拧好内电极固定钮,再将整个装完油的油杯放入主机静止15分钟(这样可很好的将大部分气泡排出;如不静止,将直接影响设备加压情况以及数据的准确);就可以运行主机。注意:内电极系非常精密部件,取出、装入时一定动作缓慢,平稳,内外电极间不要碰撞,以防破坏表面,导致整个油杯报废;6.油杯清洗?彻底清洗:测量前,应对油杯进行的清洗,这一步骤非常重要。因为绝缘油对极微小的污染都有极为敏感的反应。

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