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HN1000 B型剩余电流测试仪 华能 三相剩余电流保护器测试仪

更新时间:2024-09-21 07:10:00
价格:¥960/台
输入:220v
电流:10A
电压:2000v
联系电话:0532-88365027
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联系人:车高平
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详细介绍
HN1000 B型剩余电流测试仪 华能 三相剩余电流保护器测试仪 测试仪器来说是很重要的,是影响我们判断接地是否良好的重要因素之一。其中使用方法是否正确也是重要的一个方面,您可以参考正确选择接地电阻测试仪的方法文中的介绍。如果测试的结果不准确会给我们带来很大的隐患,不仅仅浪费了人力、物力,也许会给接地设备带来一些安全隐患,所以接地电阻测试仪在测试的时候有可能因为一些因素而导致误差。下面电子测试仪器网小编为您介绍影响接地电阻测试仪测试结果的因素都有哪些,以及相应的解决措施。

HN1000系列 B型剩余电流断路器测试仪(包含A,AC,B,F等型)

专为剩余电流断路器的性能测试而研制,它是检测 B 型剩余电流断路器脱扣电流和分断时间的关键仪器。
测试仪的功能能够满足 GB16916.1-2003、GB16917.1-2003 和 GB22974-2008标准对剩余电流断路器的测试要求。
测试仪适用于电子式和电磁式的剩余电流断路器。1P+N、2P、、+N、4P 的断路器均能测试,输出剩余电流为 2A。qdhnyjdq818
测试仪的功能操作采用触摸屏,断路器动作后,脱扣电流和分断时间均能保持,便于读数和记录。
系统显示和操作采用流行的工业级触摸屏,操作简单;
在使用仪器请前仔细阅读说明书

HN1000 B型剩余电流测试仪 华能  三相剩余电流保护器测试仪
2、基本参数和性能指标
2.1 仪器使用基本条件
环境温度: 0℃--40℃
环境相对湿度: 不大于80%RH
电源电压要求:交流220V,50Hz (仪器工作电源)
辅助电源要求:三相四线输入 380V,大于2A
接地方式:可靠接地
2.2 仪器输出电流范围和精度
测试仪输出的电流值为真有效值,测试不确定度小于1%;
(1)变频模式交流剩余电流范围:0~2A;
(2)50Hz 交流剩余电流范围:0~2A;
(3)脉动直流剩余电流
选项角为 0°的脉动直流剩余电流,电流的范围为 0~800mA;
选项角为 90°的直流剩余电流,电流的范围为 0~400mA;
选项角为 135°的直流剩余电流,电流的范围为 0~200mA;
(4)平滑直流剩余电流,剩余电流的范围为 0~2A;
(5)叠加平滑直流的范围为 5~100mA;
(6)时间测试:在 0~1000ms 范围内,漏电测试仪测量的分断时间相对于计量值的偏差在±2ms。[随机图片]
3.使用注意事项
3.1 根据被试品不同正确接线
对剩余电流断路器进行特性测试之前,请接线图按照下面说明正常接线,检查剩余电流断路器是否有相线与相线之间的短路以及相线与零线之间的短路现象。
用该测试仪对有相间短路现象的漏电断路器进行测试时,会对仪器造成严重的损坏。
用该测试仪接线时,一定需要注意上下桩头接线需要一一对应,不能交叉连接,否则会引起故障或仪器损坏;
HN1000 B型剩余电流测试仪 华能  三相剩余电流保护器测试仪
如图红色线框内的三个指示灯处于点亮状态时,面板上的接线端子处于带电状态,电压为 380V,此时操作人员不能直接接触这些接线端子,以及与这些接线端子相连接的导体。
在指示灯处于点亮状态下接触前面板上的接线端子会造成严重的人生伤害。
一般情况下只有在测试过程中(按启动按钮后),三个指示灯才会亮,单次测试结束后,指示灯灭,三相380V输入断开;
4.使用说明
AC型剩余电流断路器:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流确保脱扣的剩余电流断路器;
A 型剩余电流断路器:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流确保脱扣的剩余电流断路器;
B型剩余电流断路器:对在A型和AC型下能正常脱扣的前提下,满足以下电流能脱扣的剩余电流断路器:
--1000Hz及以下频率的正弦交流剩余电流;
--交流剩余电流叠加平滑直流剩余电流;
--脉动直流叠加平滑直流的剩余电流;
--两相或三相整流的脉动直流剩余电流;
--平滑直流剩余电流
本系统还增加一种复合波形电流测试:10Hz叠加150Hz;10Hz叠加400Hz;10Hz叠加1000Hz的复合波形剩余电流;
用户根据被试品的检测内容选择测试模式;

HN1000 B型剩余电流测试仪 华能  三相剩余电流保护器测试仪
更进一步,研发人员需设计热源和热管散热器的布设和接触。借助红外热像仪,研发人员发现热源和散热器可借助热管,实现热量的隔离传输,这让产品的设计可更加灵活。上图解说:热源功率30W;左图:热源和传统散热片直接接触,散热片温度呈现明显的热梯度分布;右图:热源通过热管将热量隔离传到给散热片,可以发现热管等温传输热量,散热片温度分布均匀;散热片远端温度较近端高0.5℃,是因为散热片加热周围空气,热空气上升聚集加热散热器远端所致;研发人员可进一步优化热管数量、大小、位置、分布等设计。


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