唐山市三相示波相位伏安表原理
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HDCR600唐山市三相示波相位伏安表原理

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2023-09-04 20:40:45
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

唐山市三相示波相位伏安表原理HDCR600三相示波相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电参数,并可实时显

详细介绍

、产品简介

HDCR600三相示波相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电参数,并可实时显示测量的电压、电流波形。

HDCR600三相示波相位伏安表三相示波相位伏安表配有防振、防滑、高绝缘护套,使用3.5寸320×240彩色液晶显示,图形化动态显示,人机界面友好,使用锂电池供电,便于携带。 

二、技术规格

1.基准条件和工作条件

影响量

基准条件

工作条件

备注

环境温度

23℃±1℃

-20℃~50℃

----

环境湿度

40%~60%

<80%

----

信号波形

正弦波

正弦波

β= 0.01

信号频率

50Hz±1Hz

20Hz~100Hz

----

外电场、磁场

应避免

被测导线位置

处于钳口的近似几何中心位置

 

2.一般规格

电    源

DC 7.4V、3000mAh锂电池

充 电 器

DC 8.4V、1.5A充电器

功    耗

亮度大耗电240mA,连续工作约10小时

亮度小耗电100mA,连续工作约24小时

显示模式

彩色LCD显示,320dots×240dots

仪表尺寸

长×宽×高:221mm×111mm×78mm

电流钳尺寸

长×宽×高:159mm×44mm×23mm;钳口:Φ8mm

检测速率

约2秒/次

数据保持

测试中按确认键保持数据,HOLD符号显示,按返回键取消保持

数据存储

400组

自动关机

正常使用时,超时无任何操作,仪表自动关机

电压检测

电池电量按百分比显示,颜色随电池电量降低依次由绿黄红显示,电压过低时自动关机

仪表质量

主机:600g(带电池)

电流钳:250g

电压测试线长

2.5米

电流钳线长

2.5米

工作温湿度

-10℃~40℃;80%Rh以下

存放温湿度

-10℃~60℃;70%Rh以下

结    构

双重绝缘,带绝缘防振防滑护套

3.基准条件下误差及性能指标

类别

量程

分辨率

误差

电压

1~700V

0.001V

±0.5%

电流

0.01~25A

0.001A

±0.5%

相位

0~360°

0.1°

±1°

频率

20~100Hz

0.01Hz

±0.1%

有功功率

0.1W~12kW

0.1W

±0.5%

无功功率

0.1VAR~12kVAR

0.1VAR

±0.5%

视在功率

0.1VA~12kVA

0.1VA

±0.5%

功率因数

-1~+1

0.0001

±0.005

 12

34

武汉华顶电力设备有限公司编

电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。

(2)电桥法:

    电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿唐山市三相示波相位伏安表原理的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。

 

    测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2Rx+R,其中Rx为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a′与唐山市三相示波相位伏安表原理b′芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a′相或b′相芯线至故障点的一相电阻值,测完R1与R2后,再按图3所示电路将b′与c′短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=Rx+R(L-X),由此可得出故障点的接

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