便携式变压器损耗参数测试仪 智能显示
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2024-06-14 14:18:28
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产地类别:国产;应用领域:电子,冶金,电气,综合;
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产地类别
国产
应用领域
电子,冶金,电气,综合
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上海苏霍电气有限公司

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产品简介

便携式变压器损耗参数测试仪 智能显示是我公司精心开发、研制的专门用于变压器空载、负载参数测量的高精度仪器。它可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数可进行精密的测量。

详细介绍

SH6300C变压器损耗参数测试仪是我公司精心开发、研制的专门用于变压器空载、负载参数测量的高精度仪器。它可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数可进行精密的测量。
该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,*可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字智能提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的shou选产品。

便携式变压器损耗参数测试仪 智能显示

一、功能特点

1、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗。
2、可自动进行温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),直阻校正,操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果。
3、电压回路宽量限:电压大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
4、大屏幕、全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电橡胶按键使操作更简便,高亮度的液晶显示,可适应冬夏各季。
5、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。
6、所有的测试结果可以记录的形式保存起来,以备查阅。

便携式变压器损耗参数测试仪 智能显示

二、技术指标
1、输入特性
电压测量范围:0~750V 宽量限。
电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。
2、准确度
电压:±0.3%
电流、频率:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02<CosΦ<0.1)
3、工作温度
工作温度:-10℃~ +40℃
4、工作电源
工作电源:交流160V~265V
5、绝缘
⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
      ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
6、体积:32cm×24cm×13cm
7、重量:3Kg

三、使用方法

1、基本概念
空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有*,只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。
短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值,然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。通常试验电源的容量应为被试品容量的30%。
零序阻抗;一台变压器对各相序(正、负、零)电压、电流所变现的阻抗叫做序阻抗,它们分别为正序、负序和零序阻抗。正序阻抗实际上就是正常运行时所表现的阻抗,当系统不对称运行时,就会产生零序电流,变压器的正序阻抗和负序阻抗相等,并等于变压器的短路阻抗。对零序阻抗而言,由于任一瞬间,所有三相的零序电流的大小和方向都是一样的,即它们的总和不等于零,所以零序阻抗与正序阻抗和负序阻抗有本质的区别,它的大小不仅与绕组的连接方式有关,还与铁芯结构有关,因此,零序阻抗必须由实测确定。

2、测试方法
⑴.单相空载测试
单相空载测试项目通常用来测试单相变压器的空载损耗和空载电流百分比。也可用来对三相变压器进行逐相测试(主要用来检测被测变压器有没有单相故障)。在现场无三相电源的情况下,也需要用到这种试验方法。
单相空载用仪器的A相电压和A相电流进行测试。如图十三所示,用一单相电源作为测试电源,火线接到测试仪的A相电流端子正端,黄钳子粗线接到A相电流端子的负端,细线接到A相电压端子Ua,红钳子粗线直接接到测试电源的零线,细线接到B相电压端子Ub,两把钳子分别夹到低压侧两个接线柱上。高压侧开路。

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图十三 单相变压器空载试验

这种方法也适用于用单相电源对三相变压器进行空载损耗的测量。当做三相空载试验后发现损耗超过标准时,应分别测量三相损耗,通过对各相空载损耗的分析比较,观察空载损耗在各相的分布情况,以检查各相绕组或磁路中有无局部缺陷。依次将变压器的一相绕组短路,其他两相绕组施加电压,测量空载损耗和空载电流。接线图参照图十三所示,根据被测变压器的绕组连接方式加压方法可分为图十四、十五、十六所示三种情况。



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