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定制【天正华意】器元件综合试验台 价格-生产厂家

发布时间:2024-05-16 18:43:36    公司名称:[赤峰]天正华意电气设备有限公司

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产品参数
产品价格666/台
发货期限1
供货总量1000
运费说明含运费
最小起订1
质量等级0.05
是否厂家
产品材质
产品品牌青岛天正华意电气
产品规格158
发货城市青岛
产品产地青岛
加工定制
产品型号TH
可售卖地全国
产品重量5
质保时间三年
外形尺寸158
适用领域电力电气
质量认证9000
产品功率45
工作温度45
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定制【天正华意】器元件综合试验台 价格-生产厂家,内蒙古自治区赤峰市天正华意电气设备有限公司为您提供定制【天正华意】器元件综合试验台 价格-生产厂家的最新资讯,联系人:杨经理,电话:0527-88266222、18151371377,QQ:805146545,发货地:青岛平度市平安路2号发货到赤峰。 内蒙古自治区,赤峰市 赤峰市,内蒙古自治区辖地级市,区域中心城市,II型大城市,原称昭乌达盟、乌兰哈达,位于内蒙古东南部,蒙冀辽三省区交汇处,东南与朝阳接壤,西南与承德毗邻,东部与通辽相连,西北与锡林郭勒盟交界;地处内陆,属温带半干旱大陆性季风气候区,全市总面积90021平方千米。全市下辖3个区、7个旗、2个县。截至2022年末,赤峰市常住人口400.1万。

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赤峰高低压开关柜通电试验台模拟断路器外形结构为便携式,适用于现场试验使用。技术参数 工作电源电压 AC220V±10% 50HZ 跳、合闸操作电压 DC200V或DC110V、48V、24V 跳、合闸时间 跳闸时间选择0-500ms 合闸时间选择 0-500ms 跳、合闸电流 跳闸电流选择: 1A、2A、3A、4A、5A合闸电流选择: 1A、2A、3A、4A、5A 当跳合闸脉冲为110V时,对应的跳合闸电流分别为0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A跳、合闸电流由跳、合闸时间控制自动切断。 手动跳合闸 当通过面板上的“手动合闸”和“手动跳闸”按钮来操作断路器模拟装置时断路器模拟装置跳、合闸线圈中没有电流通过。 开出量接点容量:DC220V/0.5A,AC220V/3A。断路器位置输出接点: 断路器位置输出接点12对,相互独立。分为两组,与断路器跳闸线圈相对应。 一.工作原理 模拟断路器的输入分别接入被测试成套继电保护装置的分相跳合闸回路或三跳三合回路;模拟断路器的跳合闸输出分别引入微机测试装置,试验中由它们共同完成跳闸、合闸和重合闸的过程。 跳合闸时间根据高压断路器的性能可从0到500ms间整定,跳合闸电流可按1A、2A、3A、4A、5A整定。 本装置上电后,模拟断路器A、B、C三相是处于合闸状态,合闸指示红灯应亮。当保护装置加入故障电流、电压后,保护装置动作,此时送出跳闸信号,模拟断路器CPU单元收到跳闸信号后,立即开始计时,准备跳闸。 当跳闸时间达到整定值时,控制动作单元跳闸,同时切断保护装置的跳闸信号。

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赤峰高低压开关柜通电试验台直流保护电器的安秒特性一般在实验室或检测站进行测试,设备占地面积大,需要配置专门的充电装置和大电流负载箱,操作复杂;部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验,但无法准确测试其电流-动作时间特性。因而造成直流系统投运后,现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具,无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。TH-500 直流断路器安秒特性测试系统适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~150A直流熔断器的安秒特性测试。二、产品特点1.仪器既可以单独使用,也可以与PC机联机使用2.320×240液晶显示器、高速热敏打印机,人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程3.采用电力电子控制技术产生大电流输出,输出电流响应速度快、精度高、连续可调4.多个高精度传感器自动切换电流量程和高性能14位AD采集芯片5.具有掉电存储功能,可以存200组试验数据6.自动保存设置数据,掉电后开机后显示上一次的设置数据7.任选安秒动作试验方式和通流不动作试验方式8.联机使用方式时,可以操作控制仪器、导入试验数据、存储试验数据、生成数据报表、生成数据曲线、生成EXCEL报表等。

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赤峰高低压开关柜通电试验台如果显示的分断时间不是希望的时间值,则使用键盘,设定希 望的分断时间。按 -“数字键” ,若需更改设置则按 。6.设置相位。按 键,相位值在 0°和 180°两个值之间切换,使校准装 置的相位值与被校准漏电开关测试仪的相位值相等。校准时,可只对 1×30mA档,进行相位为 180°的分断时间校准,其余档可只做相位为 0°的分断时间校 准。7.按 键开始校准,校准装置显示“测试中…”,有的被校漏电开关测试 仪的屏幕上会有一个插头一样的图标闪烁,此时按被校漏电开关测试仪的 Test(测试键),仪器开始测量,如需退出按 键。8 测量完成后,被校漏电开关测试仪显示分断时间值,校准装置显示被校漏 电开关测试仪实际的剩余动作电流值和分断时间。注意:因漏电开关测试仪的 0.5×I△n 档为剩余不动作电流值,故 0.5×I△n 档只用校准其动作电流值,不用校 准其分断时间,校准装置可任意设置分断时间,但漏电开关测试仪将不动作,不 显示分断时间,校准装置一直显示“测试中…”,并在上部显示测得的动作电流值,退出测量,按 键即可。警告:为了避免触电,在连接到 L 和 N 端子之前,请确保 LD-300 处于待机 状态。在 RCD 跳闸电流校准过程中,L 和 N 端子上存在致命的电压。

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赤峰高低压开关柜通电试验台、三相交流(0-50A/20v、0~1000A/2V)电流可调输出5、单相直流(0~260V)电压可调输出;6、电秒表计时范围:0-99.999S7、漏电保护试验电压1kv。8、配模数插座取进线电源单相10A 2孔 一个单相16A 3孔 一个 三相25A 4孔 一个9、外形尺寸:550mm660mm1005mm三、使用方法1、电源的连接将试验台推到试验所需位置后,在后面接线板上按A、B、C、N将电源接到接线柱上,再插上电源插头送电。此时A、B、C相电源指示灯亮。表示电源已接入。注意:禁止接线带电拖动电缆线!牢靠接好试验台保护接地线! 试验台到位后才能在接线柱上接线!2、三相380V固定输出在后面接线板接线柱(固定380V)上接线,将总电源开关(QF1)置于“ON”位置,将三相交流固定输出380V启动按钮按上,三相交流固定输出指示灯亮,表示在接线柱(固定380V)上有三相交流电压固定380V输出。做完该项试验后将三相交流固定输出380V停止按钮按上,三相交流固定输出指示灯灭,此时交流固定输出380V接线柱无电压输出。3、三相可调交流0~2V/1000A及0-50A/20V电流输出在后接线板的接线柱交流电流或交流电压接线柱上接上被试品,将被试品的常开或者常闭触点接到面板上的“触点接入”端口。将总电源开关(QF1)置于“ON” 位置,将下面板上调压器手轮逆时针调到零位,按下启动按钮,三相交流可调输出指示灯亮,表示在后面板接线柱有三相交流电压或电流可输出,


赤峰高低压开关柜通电试验台漏电开关测试仪又称为 RCD(residual urrent protective device)检测仪,剩 余电流保护器测试仪、漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护 器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪。漏电开关测试仪主要用于测试漏电保护 器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。国内外多年的运行经验 表明,漏电开关测试仪的测试性能直接关系到用户对漏电开关的选择,关系到用 户的用电安全。因此对漏电开关测试仪的校准至关重要。TH-300 是专门为漏电开关测试仪提供全方位校准的装置。利用该校准装置可 对漏电开关测试仪的主要测量功能进行全面校准,准确地评估漏电开关测试仪的 计量性能。TH-300 完全满足《JJF1283-2011 剩余电流动作保护器动作特性检测仪 校准规范》的计量要求。2 工作原理TH-300 漏电开关测试仪校准装置,采用模拟剩余电流动作保护装置产生预定 的动作,同时对相应的时间进行准确地测量,给出跳闸电流和跳闸时间供校准用, 其原理框图如图 1 所示。图 1 校准装置原理框图2.1 剩余动作电流的校准原理剩余动作电流:制造厂对剩余电流动作保护装置规定的剩余动作电流,在该 电流值时,剩余电流保护装置应在规定的条件下动作。通过


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赤峰高低压开关柜通电试验台可模拟装设有双跳闸线圈的断路器动作特性。使用中如果有两路跳合闸电流,应分别接入跳闸Ⅰ、Ⅱ回路。如果只有一路跳闸电流,可将跳闸电流接入任意跳闸回路,也可以将同一相的跳闸Ⅰ、Ⅱ回路并联增大跳闸电流。 辅助触点输出Ⅰ组接点与跳闸线圈Ⅰ相对应,每相有一对常开一对常闭接点,辅助触点输出Ⅱ组接点与跳闸线圈Ⅱ相对应,每相有一对常开及常闭接点。接点输出的动作状态与对应的跳合闸状态对应。需要注意的是,输出接点Ⅰ与输出接点Ⅱ动作是相互独立的,例如当只有跳闸Ⅰ回路有跳闸电流时,输出接点Ⅰ状态翻转(对应跳闸后状态),输出接点Ⅱ并不翻转,当跳闸Ⅰ、Ⅱ同时有电流时,输出接点Ⅰ、Ⅱ才能同时翻转。使用时应特别注意不能接错。 6、双路试验接线图3 模拟断路器与保护测试仪 配合进行保护装置整组传动试验系统接线图 模拟断路器与测试仪及保护装置相配合使用,替代实际断路器,可以进行保护装置动作跳合断路器的整组传动试验,请参见图3。图3是按双跳闸电流线圈试验接线,当只有一路跳闸电流时,另一路不接。 在保护装置的测试过程中,模拟断路器在二次回路中的接线方法是将实际断路器的跳、合闸线圈的接线从二次回路中退出,将模拟断路器装置的A、B、C的跳、合闸线圈对应地接入二次回路中,与保护和测试仪配合,完成保护装置的整组测试(如图4,只以A相单组跳闸跳圈为例)。

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赤峰高低压开关柜通电试验台直流开关安秒特性测试仪一、概述 目前变电站的直流馈电网络多采用树状结构,从蓄电池到站内用电设备,一般经过三级配电,每级配电大多采用直流断路器作为保护电器。由于上下级直流断路器保护动作特性不匹配,在直流系统运行过程中,当下级用电设备出现短路故障时,经常引起上一级直流断路器的越级跳闸,从而引起其它馈电线路的断电事故,进而引起变电站一次设备如高压开关、变压器、电容器等的事故。为防止因直流断路器及其它直流保护电器动作特性不匹配带来的隐患,电网公司对于新装和运行中的直流保护电器,规定了必须进行安秒特性测试,保证性能与设计相符,以确保直流回路级差配合的正确性。2005年发布的《直流电源系统运行规范》第十二条第八款规定“直流熔断器和空气断路器应采用质量合格的产品,其熔断体或定值应按有关规定分级配置和整定,并定期进行核对,防止因其不正确动作而扩大事故”;《直流电源系统技术监督规定》第二十七条中规定:“…自动空气断路器使用前应进行特性和动作电流抽查。…”;《预防直流电源系统事故措施》第十一条中规定:“…使用前宜进行安秒特性和动作电流抽检…”。

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赤峰高低压开关柜通电试验台说明系统运行正常。③状态指示灯(红色)该灯在模拟断路器在状态发生变化时瞬间闪烁一下。 ④跳闸指示灯(绿色)模拟断路器处于跳闸状态时,该指示灯亮,从上至下分别指示A、B、C三相⑤合闸指示灯(红色)模拟断路器处于合闸状态时,该指示灯亮,从上至下分别指示A、B、C三相2.操作方法本装置和继电保护测试装置配合使用。(1)具体操作方法如下:①开启电源开关。电源指示灯和运行灯同时亮说明系统正常。②设置跳闸电流和合闸电流(1A、2A、3A、4A、5A)。③设置跳闸时间和合闸时间(0-500ms)。ABC三相分别设置。④接入自继电保护装置引来的输入信号。对于分相操作机构,只接入跳合闸A、B、C相回路。⑤模拟断路器输出信号接至继电保护测试装置。对于三相一次操作机构,可接入三跳三合回路或分相跳合回路。⑥当保护装置无直流操作电源时,可用模拟断路器自带直流电源作为操作电源。开启模拟断路器直流开关,调整直流电压输出至合适值,用此电压作为操作回路电压。(2)应用接线图上例接线为继电保护测仪与模拟断路器配合使用的实例,模拟断路器也可独立使用;如没有其它接点需要断路器控制,也可不用模拟断路器的跳合闸输出,观察跳合闸指示灯即可。四.注意事项1.禁止将模拟断路器的输入和输出接反!2.不允许将输入与输出的公共端连接在一起!3.当跳合闸脉冲为110V时,对应的跳合闸电流分别为0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A带8根试验线,8个接线叉子,电源线1根,合格证,说明书,出厂实验报告


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赤峰高低压开关柜通电试验台合闸和重合闸过程类似。 二.单路使用说明 1.面板开关、按键其功能介绍:(1)电源接口: 输入220V/50Hz。 (2)合闸输出端子:当模拟开关收到合闸脉冲经延时后,根据接线情况单相或三相合闸,合闸相合闸输出接点由断开到闭合再断开,发出一脉冲。 (3)跳闸输出端子:当模拟开关收到跳闸脉冲经延时后,根据接线情况单相或三相跳闸,跳闸相跳闸输出接点由断开到闭合再断开,发出一信号。 (4)时间显示窗口:为液晶显示屏,显示跳合闸时间。 (5)跳闸电流选择开关: 跳闸电流按键采用5键自锁琴键开关,按下一键后即接入1A 电流,按二键即接入2A电流,可设置跳闸电流为1A、2A、3A、4A、5A。 (6)合闸电流选择开关:同跳闸电流按键。 (7)模拟断路器输入接点:保护装置发出跳合闸脉冲,接入模拟断路器跳合闸输入接点与公共端。 (8)辅助输出触点:面板A、B、C三组辅助触点为空接点,常开位置代表合闸状态,常闭位置代表分闸状态。可用于接通辅助设备电路。 (9)相关功能键: ①设置、确定、增大、减少:按下设置键,按增加、减少键可设置TA的时间;按确定键,则设置完毕;若继续按下设置键,依次可进行TB、TC、HA、HB、HC的设置,设置完毕,按下确认键让系统确认。 手跳、手合:手跳手合按键是为配合继电器的需要,可以任意改变模拟断路器的跳合闸工作状态,并试验模拟断路器内部跳合闸回路是否正常。


赤峰高低压开关柜通电试验台工作原理及操作步骤农村的配网线路中更为接地十分常见,发生接地故障时,常用摇表和人工逐级登杆目测法来寻找接地故障点。我们知道,用摇表查线是要将线路反复多次切割后一段一段地摇,非常麻烦,且又非常很耗时,更何况摇表只能摇到2-3kV,对高阻接地或隐形接地故障是无能为力的;而人工逐级登杆目测法又要耗费大量的时间和大量的人力物力。这种落后的寻线方法与当今电网高度自动化水平极不相适应。无数电力工作者为解决这一问题做出了长时间的巨大努力,但至今仍然没有满意的结果。因而成为困扰电力部门几十年无法解决的一个重大技术难题。本公司利用了公司经合了国内直流接地故障定位技术、小电流接地故障定位等原理,发明了“S注入法”原理,并成功研发的“高压恒流开路,交流信号自动跟踪定位”技术,基于傅氏算法,开发《配电网线路单相接地故障定位仪》,在10kV(35kV)配网单相接地故障定位的作业方法上取得了重大突破。它解决了因长时间找不到接地故障点而不能及时恢复送电引起的的客户投诉和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接地故障而耗费大量人力物力的问题。

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