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手持终端无线电缆介损仪
时间:2022-09-24

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:手持终端无线电缆介损仪

中试控股  造中国制造的优质品牌

始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商ZSDJS-9535 高压电缆介损测试仪

ZSDJS-9535高压电缆介损测试仪主要针对大容量和高电压容性设备,如高压电机、高压套管的出厂试验、高压电缆等,在采用外部大功率试验变压器或串联谐振等外部加压设备加压的环境下,进行介损测试。仪器分为手持终端和测试主机两部分。手持终端与测试主机之间采用2.4G无线通讯方式。可做正接法测试和反接法测试,正接法和反接法的电流测量量程均可达到2uA-15A的超宽范围。外施高压不同频率可自适应测量,范围可达30Hz-300Hz。

介质损耗试验的目的:是通过测量介质损耗因数来判断设备绝缘性能。



ZSDJS-9535高压电缆介损测试仪主要针对大容量和高电压容性设备,如高压电机,高压套管的出厂试验,高压电缆等,在采用外部大功率试验变压器或串联谐振等外部加压设备加压的环境下,进行介损测试。仪器分为手持终端和测试主机两部分。手持终端与测试主机之间采用2.4G无线通讯方式。可做正接法测试和反接法测试,正接法和反接法的电流测量量程均可达到2uA-15A的超宽范围。外施高压不同频率可自适应测量,范围可达30Hz-300Hz。
介质损耗试验的目的是通过测量介质损耗因数来判断设备绝缘性能。一般使用西林电桥、电流比较型电桥、M型介质试验器等仪器进行试验。

ZSDJS-9535高压电缆介损测试仪特点
1、7寸彩色液晶显示工业级电容屏
仪器采用高端电容式触摸7寸彩色液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都清晰明了。
2、超宽电流量程
正接法和反接法电流测量量程都可以达到20uA-15A的超宽范围,更大电流可定制。
3、超宽频率范围
外施高压频率可达30Hz-300Hz的超宽范围,自适应测量。
4、各种高电压可定制
外施高压电压能够满足各种高电压环境,可根据用户需求定制。
5、光纤高压通讯
测试主机高压采样与低压采样之间采用工业级光纤通讯模块,在兼顾高低压之间绝缘性能的同时又能最大程度保障测试数据的精度。
6、独立手持操作终端
手持终端与测试主机完全隔离采用2.4G无线通讯,整个测试过程中用户只需在手持终端上操作即可,最大程度保障操作人员的人身安全。
7、锂电池供电
手持终端、测试主机低压端、测试主机高压端,都采用锂电池供电,充满电可连续工作8小时以上。
8、U盘存储
本机存储的数据可以通过USB接口保存至U盘中。

ZSDJS-9535高压电缆介损测试仪工作原理
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。
三主要技术参数
1、使用条件 -15℃∽40℃ RH<80%
2、标准电容 tgδ: <0.005% Cn: 99.78PF
耐压电压: 40KV
3、分辨率 介损tgδ: 0.001%
电容量Cx: 0.001pF
频率f:0.001Hz
4、精度 介损△tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
电容量△C x :±(读数*1.0%+1.00PF)
频率 △f:±(读数*1.0%+0.10Hz)
5、测量范围 介损tgδ 无限制
电流I 20uA ≤ I ≤ 15A
电压HV 1KV ≤ HV ≤ 40KV
频率 f 30Hz≤ f ≤ 300Hz
6、手持终端锂电池 7800mAh锂电池
7、充电器 DC12.6V    3000mA
8、显示方式 7寸800*480彩色液晶显示屏
9操作方式 工业级电容触摸屏
10、手持终端尺寸(mm) 270(L)×160(W)×65(H)
11、测试主机尺寸(mm) 300(L)×300(W)×600(H)
12、存储器大小 200 组 支持U盘数据存储
13、重量(手持终端) 1.5Kg
14、重量(测试主机) 23Kg






抗干扰方法

(一)干扰源
介损测量受到的主要干扰是感应电场产生的工频电流。无论何种测量方式,它都会进入桥体。
(二)倾向法
测量一次介损,然后将试验电源倒相180度再测量一次,取平均值。倒相法是抗干扰最简单的方法,也是效果最差的方法。因为两次测量之间干扰电流或试品电流的幅度会发生波动,会引起明显误差。
(三)移向法
另一种工频抗干扰方法是采用大功率移相电源,调整试验高压的相位,使试品电流与干扰电流方向相同或相反,这样干扰电流影响减小,再配合倒相测量,能大大提高测量精度。
再一种方法是采用小功率调幅调相信号源,从R3桥臂上抵消干扰电流(干扰抵偿法),再配合倒相测量,能大大提高测量精度。这种方法也是采用工频抗干扰的最佳方法。
(四)变频法
干扰十分严重时,变频测量能显示更强的抗干扰能力。例如用55Hz测量时,测量系统采用了数字滤波技术,只允许55Hz信号通过,50Hz干扰信号被有效抑制。变频测量时,仪器对流过标准电容的电流ln和被试品的电流1x进行实时同步采样。得到两组包含有干扰及信号源的混合信号,仪器再运用快速傅立叶变换算法,将混合信号中信号源的信号(如55Hz信号)与干扰源(如50Hz信号)信号分离。这样就很容易把我们关心的信号源信号分离出来。达到了抗干扰的目的。
由于介损值与试验频率有关,为了更好地与50Hz下的介损值等效,通常仪器分别采用50Hz士5Hz进行两次测量,再取平均值得到等效50Hz的介损值。为了使试验频率更接近50Hz,有时也采用50Hz士2.5Hz进行测量。


电力电缆安全知识15条,电力人必知 
电力电缆在电网、地方、工厂和重要建筑设施中有着重要的作用,到目前为止在大部分地区是不可替代的。电力电缆的安全管理是高压配电网络的安全运行水平的一个重要环节。所以电力电缆的安全管理直接影响电力企业的经济效益,是电力系统与用户直接相连的重要环节。应该合理安全地应用和管理电力电缆,才能保证让电力给工业,人民带来更大的效益和幸福。

 

 

 

 

 

 

 

 

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