300KV5mA 直流耐压试验机 直流高压发生器 使用方法
300KV5mA 直流耐压试验机 直流高压发生器 使用方法本文探讨了目前LED分布光度计的发展状况,主要是对基于成像光度学,采用CCD或是数码相机作为分布光度测量手段的仪器进行了分析和研究。此研究根据LED为半面发光的特点,采用抛物面反射器的设置,对LED的发光进行聚光反射,LED方向可通过步进马达进行一定角度的转换,从而得到不同角度位置的光斑,使用CCD或是数码相机进行测试。得到LED反射的发光光斑后,通过合适的图像处理,可根据光斑得到LED的配光曲线。
HNZGF-120/2直流高压发生器
HNZGF系列直流高压试验器是根据新的电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
直流高压发生器适用于电力部门、企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验和泄漏电流试验。
技术参数:
1、电源:AC220V±10%,50Hz±1%。
2、额定输出电压:60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV。
3、额定输出电流:2mA、3mA、5mA、8mA、10mA。
4、输出电压指示度:<1级。
5、输出电流指示度:<1级。
1. 面板操作
打开电源开关(电位器必须回零位),进入屏幕。
按面板“功能”键选择屏幕“直流高压发生器”,面板“启动/停止”键进入
“IN”为有线实验方式,“IE”为无线方式。(本机仅支持有线方式请选择“IN”)。“ U 0118KV” 为试验电压按照试验要求可以进行设置。操作过程如下:
按面板“功能”按键选择“U 0118KV”然后按面板“启动/停止”进入,面板”功能“按键可以选择需要调整的电压位数,按面板“增大/计时”进行调整即可(电流设置方法与电压设置方法一样)。
设置完成后按面板“启动/停止”键退出设置模式。如果回到页按“功能键”选择屏幕“退出”即可。如继续进行实验选择屏幕“启动”选项进入(图4)旋转面板电位器进行升压即可。
屏幕“T1”代表实验总时间,“T2”为分段计时(在实验过程中按面板“增大/计时”键来计时某个时间段的实验情况,按面板“启动/停止”键退出分段计时)。“BU”为实验保护电压(电压)。“R”为绝缘电阻值,可做参考使用。
(做氧化锌避雷器实验时,电流升到1mA后按面板“0.75UDC1mA存储”键电压自动降到75%及显示氧化锌避雷器的泄漏电流)
实验完成后可按“0.75UDC1mA存储”按键进行保存实验数据。退出按“启动/停止”即可。
2 . 时钟设置
面板“功能”键选择屏幕“时钟设置”,面板“启动/停止”进入进行设置(设置方式和电压设置方法一样)。设置完成选择屏幕“退出”即可。
3 . 数据查看
按“功能”键选择屏幕“查看”,进入选择需要查看的页码按“启动/停止”键进入查看(本机可储存255条实验数据)。
安全警告
使用直流高压试验器的工作人员必须是具有“高压试验上岗证”的专业人员。
使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。
试验前请检查试验器控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书所示一点接地。
对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放立即接触试品,应先将放逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放放电,后直接接上地线放电。
直流高压在200KV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地位等,否则会有轻微现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害。
试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。
HNZGF-40KV以上使用时必须有可靠接地,高压引出电缆禁止握在手中,以防万一。
300KV5mA 直流耐压试验机 直流高压发生器 使用方法很多产品在做产品安全认证时都会遇到产品测试不合格的情况,尤其是在电磁兼容测试(即EMC测试)出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手?作为产品质量安全认证重要指标之一的EMC测试,通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定。下面将分析EMC整改常遇到的问题和一些整改建议。我们来从EMC测试项目构成说起,EMC主要包含两大项:EMI(干扰)和EMS(产品抗干扰和敏感度)。工业4.0时代,智能化已成为衡量城市发展水平的重要因素,建设智慧城市是未来城市发展的一个共同目标。随着世界经济与科学技术的高速发展,城市对清洁、、经济、安全的电力能源的需求日趋加剧。在智慧城市的诸多建设工程中,智能电网也成为关键项目之一。随着我国坚强智能电网建设的快速推进,智能电网在确保城市用电安全可靠、促进城市绿色发展、提升城市网络通信能力、拉动城市相关产业发展以及丰富城市服务内涵等方面对城市智能化发挥了巨大的推动作用。
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