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1、分类环境组别:属GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组仪器(即可在野外环境使用)。
2、结构形式与尺寸
型式:便携式;
主机外形尺寸:400×284×170 mm;
包装:铝合金机箱;
质量:6.5Kg
3、使用电源;
工作电源:电压AC220V±10%,频率50Hz±10%;
测试电压:28V;
电流输出:选档10、100mA、1A、3A、5A、10A、20A、30A、40A、50A、60A;
4、使用环境
环境温度:-20℃~50℃,相对湿度:≤80%
工作方式:连续。
5、测试指标
测试范围:1mΩ~10KΩ,准确度: 0.2%读数±2字,最高分辨率:0.1μΩ;
10KΩ~50KΩ,准确度: 0.5%读数±2字。
1、 直流电阻测试仪应可靠接地,接好测试线后开机,输出电流测试过程中,切不可拆除测试线,以免发生事故,完毕后一定要等消弧指示报警停止后再关闭电源,拆除测试线。
2、 测量无载调压变压器,要等放电指示报警停止后,方可切换分接点,切换档位。
3、在测试回路以外的其它不需测量的线圈将其短路,可有效去除电磁干扰。
4、人工选档时,请选择可能的最大电流测试,将有效提高测试精度。 2100433B
大屏幕中文液晶显示,测试电流自动或人工选档,配有试品温度探头,特别适合多分接点有载开关不断流连续测试,测量过程动态提示,自动消弧指示报警,测试记录可编辑用户信息保存、打印。如配用数据管理软件,保存的数据通过USB传送到计算机(上位机),进行另存、打印、清空等多项操作,或直接通过上位机电脑操作测试,保存的文件格式为Word或Excel文件格式。使用前,请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备今后使用参考。如果您在使用过程中有疑问,请及时联系本公司。
1、不同温度下测量的直流电阻换算到同一温度下,进行比较。2、与设计值比较。3、同批次或同组电抗器比较。4、与历史相同设计的产品进行比较。
高压侧电阻比较大,高压侧阻值大用小电流就可以,再就是由于阻值较大当用大电流时需要较高的工作电压,有些仪器达不到这么高的电压,只能用小电流测试.变压器进行直流电阻测试时选择一般按变压器额定工作电流的10...
变压器电压是多高的
变压器直流电阻试验研究
在制造变压器过程中,必须要测变压器的直流电阻,这样有利于变压器线圈在选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造过程中的不足和使用后发现的缺憾的发现。本文主要探讨了测试变压器直流电阻的目的及测试方法,对变压器直流电阻测量过程中出现的问题进行了探讨,提出了解决问题的具体措施,为研究变压器直流电阻的试验提供一点参考。
直流电阻检测仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。
直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放电指示等功能,内置不掉电存储器,可长期保存测量数据,液晶显示器的采用使得该仪器人机界面良好,是直流电阻测试工作中的首选设备。
直流电阻测试仪是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的电阻测试仪。可以测试1μΩ~3MΩ的电阻,最大显示30,000数。最高测试速度60次/秒,测试速度在15次/秒下,依然可以保证0.05%的准确度,并且读数跳动可控制在3字以下。标配温度补偿功能,可对米电阻进行精确测试。三种电流模式可满足各种苛刻的电阻测试要求。
直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印.
英文名字: DC Resistance Tester.
又称直流电阻测量仪、直流电阻仪、变压器直流电阻测试仪,直流电阻检测仪,直流数字电桥等
直流电阻检测仪以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善。充放电速度快等特点。该仪器。体积小、重量轻、便于携带。它具有测量迅速、使用方便、测量精度高等特点。自检和自动校准功能降底了仪器使用和维护的难度,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
本产品符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
对于变压器的电路故障问题主要是指变压器的出口出现短路,以及在变压器内部出现引线或绕组间的对地短路,以及因相与相间出现的短路问题进而引发故障的出现。其实,这类故障在实际的电力变压器的诸多故障问题中是十分常见的问题,并且该故障的实际案例也很多。对于变压器在低压出口出现短路的问题,为了解决该问题一般对故障处更换绕组,故障严重时可能需要对所有的绕组进行必要的更换,这样才能尽可能地降低故障发生的概率,极大地降低因电力故障引发的严重的经济和人身财产损失,所以,对此有必要给予极大地重视 。
把绕组故障可以细致地划分为以下几个类型:接头的焊接处极其容易出现开裂问题、相与相间短路问题、匝向出现短路、绕组的接地故障等。分析总结以上故障出现的原因可以总结:变压器的绝缘问题出现了问题;绕组处有杂物进去,老化的绝缘体;变压器的工作力度不足;因变形导致绕组出现问题:绕组受到水汽影响;变压器的温度高。
变压器渗油故障在整个电力变压器的故障中是最为常见的一个故障。变压器渗油故障又可以解释为电力变压器渗油会导致后续一些问题,诸如本身对空气产生严重的环境污染,还可能造成大量的的资源浪费,这样会大大增加了企业的运行成本,进而增加了企业的经济压力和市场阻力。该问题作为一个安全隐患,会极大地影响电力变压器的安全稳定运作,严重时可能造成机器设备的不能运行。还要注意的是该故障还会对电力企业的服务质量产生影响,对为用电的客户提供安全科学的服务产生重大的负面影响。
接头处温度、多高故障中的接头指的是变压器的载流接头。在整个变压器的设计中变压器的载流接头一直都承担着极为重要的责任,分析总结了电力事故可以得出:变压器的载流接头的不稳定连接,使得接头处温度快速升高,甚至已经超过了接头的着火点,导致接头出 现烧断的现象,严重影响了电力变压器的安全稳定运行。这些问题都给电力企业在以后得安全供电工作敲响了警钟。为了有效减少这类安全事故的出现,避免因接头处温度过高引发的安全用电事故,这需要电力检测维修工人在平时的检测维修工作中,注意观察变压器的载流接头的温度变化,保证接头的温度在正常的数值范围内变化,这样才能有效保证电力变电器的安全稳定运行。