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HD330、HD330B智能型等电位测试仪,又名:直流低电阻测试仪、直流电阻测试仪、欧姆表、微电阻计等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管、散热器、卫生间、门窗、阳台、厨房等对象)的金属构件之间等电位联结质量的仪表,也可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻,也可以测量断路器、开关、插座触点的接触电阻以及各种线圈电阻、分流器电阻、车船飞机的金属铆接电阻、电焊接点的电阻、蓄电池并联连接电阻、配电盘母线及导线接点电阻等。广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门、船舶机车厂等。
仪表还具有告警功能、时钟功能、测试导线长度的功能,先测出一段标准长度的导线电阻,再测试整条导线电阻,然后通过两次测试的电阻计算导线的长度。
HD330、HD330B智能型等电位测试仪由主机、监控软件、测试线、充电器、USB通讯线等组成。主机超大LCD显示,带背光,棒图指示,一目了然,同时能存储400组数据。监控软件具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
二.型号区别
型 号 | 测试电流 | 量 程 | 分辨率 |
HD330 | ≥2A | 0.0001Ω~30.00kΩ | 0.0001Ω |
HD330B | ≥2A | 0.0001Ω~300.0Ω | 0.0001Ω |
三.量程精度
档 位 | 量 程 | 精 度 | 分 辨 率 |
0.3Ω档 | 0.0001Ω~0.3000Ω | ±1%rdg±10dgt | 0.0001Ω |
3Ω档 | 0.300Ω~3.000Ω | ±1%rdg±5dgt | 0.001Ω |
30Ω档 | 3.000Ω~30.00Ω | 0.01Ω | |
300Ω档 | 30.0Ω~300.0Ω | 0.1Ω | |
3kΩ档 | 300Ω~3000Ω | 1Ω | |
30kΩ档 | 30.00kΩ~30.00kΩ | 0.01kΩ |
(注:当被测电阻超出当前档位测试量程范围时,请更换档位到合适的范围)
四.技术规格
功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,直流电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻、铆接电阻测试、导线长度测试等 |
电 源 | DC 7.4V 2.6Ah 可充锂电池,电池充满约8.4V |
工作电流 | 电池充满时,测量工作电流大达到4A |
检测方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 |
量 程 | 0.0001Ω~30.00kΩ |
0.0001Ω~300.0Ω(HD330B型) | |
导线长度测试 | L:≤999999m |
标准导线长度 | 标准导线长度设置范围:1m~30m |
测试接口 | C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负 |
测量时间 | 2秒/次 |
数据存储 | 400组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
告警设置 | 告警临界值设置范围:1Ω~30Ω,00Ω不启动告警功能,每次开机不启动告警功能 |
告警提示 | 测试值超过告警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”告警提示 |
测试指示 | 测试过程中蓝色TESTING灯闪烁 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 |
数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 |
测 试 线 | 4条:红黑各2条,每条线长5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | LCD;尺寸:128mm×75mm |
主机尺寸 | 212mm×175mm×76mm |
质 量 | 950g |
线路电压 | 应避免线路带电测量 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
低电压指示 | 当电池电压降到6.8V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电。 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充电接口 | 有 |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
耐 压 | AC 3700V/rms(外壳与螺钉之间) |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
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进行高频局部放电检测时,高频传感器耦合出来的信号并非单纯的放电信号,而是混合着电磁干扰噪声,如何将干扰噪声去除是局部放电带电检测过程中较为困难和关键的问题之一。
按照时域波形特征,外部背景噪声主要包括周期型干扰信号、脉冲型干扰信号和白噪声干扰信号。针对不同干扰信号的特征和性质,需采用不同的抑制措施。在已有的各种系统中,干扰信号抑制主要包括硬件和软件两个方面的措施。虽然硬件抑制方法有一定的效果,但是现场干扰会随着环境、设备负载以及运行方式的改变而改变,硬件抑制方法难以达到理想的效果。
随着数字信号处理技术的发展,高频局部放电检测中的干扰抑制措施主要依靠软件实现。目前常用的数字化抗干扰方法主要有:脉冲平均法、数字滤波法、信号相关法、神经网络法以及小波分析法。小波变换是基于非平稳信号的分析手段,在时域、频域同时具有良好的局部化性质,非常适合于不规则、瞬变信号的处理,越来越多的用于高频局部放电检测的干扰抑制措施中。
对于放电信号的区分,一方面可利用前述的抗干扰技术,将外界干扰噪声抑制到较小水平,另一方面也可通过与不同缺陷放电特征数据库进行对比,即进行放电信号的模式识别。模式识别的主要步骤包括放电信号的测量、放电信号特征提取与分类和特征指纹库比对平顶山等电位连接电阻测试仪选型三个步骤,从而判断所测信号是否为真实的放电信号以及是何种放电。一种模式识别方法是利用相位统计谱图的形状特点,通过计算统计谱图的偏斜度、陡峭度以及相互关联因素等特征参数,从而对缺陷类型进行确认和识别。另外一种是聚类分析法,该方法主要将放电信号按其各自的等效频率、等效时长或其它与波形相关的特征参量进行分类,形成时频域映射谱图。时频谱图的特点是多个放电源、不同放电类型的局部放电脉冲会被映射到不同聚点,这样便于在局部放电相位谱图上将真实放电和噪声干扰区分开来如图5-8所示。还有一种聚类原理是利用三相同步局部放电检测技术,对耦合到的信号进平顶山等电位连接电阻测试仪选型行幅度、相位或频率的计算,从而进行分类,如图5-9所示。
图5-8 局部放电时频映射谱图[16] 图5-9 三相局部放电同步检测聚类谱图[28]